65f1ee4ea3aa03df44b6db60e19ea953cf5f3210
[external/binutils.git] / bfd / elfxx-mips.c
1 /* MIPS-specific support for ELF
2    Copyright (C) 1993-2016 Free Software Foundation, Inc.
3
4    Most of the information added by Ian Lance Taylor, Cygnus Support,
5    <ian@cygnus.com>.
6    N32/64 ABI support added by Mark Mitchell, CodeSourcery, LLC.
7    <mark@codesourcery.com>
8    Traditional MIPS targets support added by Koundinya.K, Dansk Data
9    Elektronik & Operations Research Group. <kk@ddeorg.soft.net>
10
11    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
12
13    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
14    it under the terms of the GNU General Public License as published by
15    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
16    (at your option) any later version.
17
18    This program is distributed in the hope that it will be useful,
19    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
20    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
21    GNU General Public License for more details.
22
23    You should have received a copy of the GNU General Public License
24    along with this program; if not, write to the Free Software
25    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
26    MA 02110-1301, USA.  */
27
28
29 /* This file handles functionality common to the different MIPS ABI's.  */
30
31 #include "sysdep.h"
32 #include "bfd.h"
33 #include "libbfd.h"
34 #include "libiberty.h"
35 #include "elf-bfd.h"
36 #include "elfxx-mips.h"
37 #include "elf/mips.h"
38 #include "elf-vxworks.h"
39 #include "dwarf2.h"
40
41 /* Get the ECOFF swapping routines.  */
42 #include "coff/sym.h"
43 #include "coff/symconst.h"
44 #include "coff/ecoff.h"
45 #include "coff/mips.h"
46
47 #include "hashtab.h"
48
49 /* Types of TLS GOT entry.  */
50 enum mips_got_tls_type {
51   GOT_TLS_NONE,
52   GOT_TLS_GD,
53   GOT_TLS_LDM,
54   GOT_TLS_IE
55 };
56
57 /* This structure is used to hold information about one GOT entry.
58    There are four types of entry:
59
60       (1) an absolute address
61             requires: abfd == NULL
62             fields: d.address
63
64       (2) a SYMBOL + OFFSET address, where SYMBOL is local to an input bfd
65             requires: abfd != NULL, symndx >= 0, tls_type != GOT_TLS_LDM
66             fields: abfd, symndx, d.addend, tls_type
67
68       (3) a SYMBOL address, where SYMBOL is not local to an input bfd
69             requires: abfd != NULL, symndx == -1
70             fields: d.h, tls_type
71
72       (4) a TLS LDM slot
73             requires: abfd != NULL, symndx == 0, tls_type == GOT_TLS_LDM
74             fields: none; there's only one of these per GOT.  */
75 struct mips_got_entry
76 {
77   /* One input bfd that needs the GOT entry.  */
78   bfd *abfd;
79   /* The index of the symbol, as stored in the relocation r_info, if
80      we have a local symbol; -1 otherwise.  */
81   long symndx;
82   union
83   {
84     /* If abfd == NULL, an address that must be stored in the got.  */
85     bfd_vma address;
86     /* If abfd != NULL && symndx != -1, the addend of the relocation
87        that should be added to the symbol value.  */
88     bfd_vma addend;
89     /* If abfd != NULL && symndx == -1, the hash table entry
90        corresponding to a symbol in the GOT.  The symbol's entry
91        is in the local area if h->global_got_area is GGA_NONE,
92        otherwise it is in the global area.  */
93     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
94   } d;
95
96   /* The TLS type of this GOT entry.  An LDM GOT entry will be a local
97      symbol entry with r_symndx == 0.  */
98   unsigned char tls_type;
99
100   /* True if we have filled in the GOT contents for a TLS entry,
101      and created the associated relocations.  */
102   unsigned char tls_initialized;
103
104   /* The offset from the beginning of the .got section to the entry
105      corresponding to this symbol+addend.  If it's a global symbol
106      whose offset is yet to be decided, it's going to be -1.  */
107   long gotidx;
108 };
109
110 /* This structure represents a GOT page reference from an input bfd.
111    Each instance represents a symbol + ADDEND, where the representation
112    of the symbol depends on whether it is local to the input bfd.
113    If it is, then SYMNDX >= 0, and the symbol has index SYMNDX in U.ABFD.
114    Otherwise, SYMNDX < 0 and U.H points to the symbol's hash table entry.
115
116    Page references with SYMNDX >= 0 always become page references
117    in the output.  Page references with SYMNDX < 0 only become page
118    references if the symbol binds locally; in other cases, the page
119    reference decays to a global GOT reference.  */
120 struct mips_got_page_ref
121 {
122   long symndx;
123   union
124   {
125     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
126     bfd *abfd;
127   } u;
128   bfd_vma addend;
129 };
130
131 /* This structure describes a range of addends: [MIN_ADDEND, MAX_ADDEND].
132    The structures form a non-overlapping list that is sorted by increasing
133    MIN_ADDEND.  */
134 struct mips_got_page_range
135 {
136   struct mips_got_page_range *next;
137   bfd_signed_vma min_addend;
138   bfd_signed_vma max_addend;
139 };
140
141 /* This structure describes the range of addends that are applied to page
142    relocations against a given section.  */
143 struct mips_got_page_entry
144 {
145   /* The section that these entries are based on.  */
146   asection *sec;
147   /* The ranges for this page entry.  */
148   struct mips_got_page_range *ranges;
149   /* The maximum number of page entries needed for RANGES.  */
150   bfd_vma num_pages;
151 };
152
153 /* This structure is used to hold .got information when linking.  */
154
155 struct mips_got_info
156 {
157   /* The number of global .got entries.  */
158   unsigned int global_gotno;
159   /* The number of global .got entries that are in the GGA_RELOC_ONLY area.  */
160   unsigned int reloc_only_gotno;
161   /* The number of .got slots used for TLS.  */
162   unsigned int tls_gotno;
163   /* The first unused TLS .got entry.  Used only during
164      mips_elf_initialize_tls_index.  */
165   unsigned int tls_assigned_gotno;
166   /* The number of local .got entries, eventually including page entries.  */
167   unsigned int local_gotno;
168   /* The maximum number of page entries needed.  */
169   unsigned int page_gotno;
170   /* The number of relocations needed for the GOT entries.  */
171   unsigned int relocs;
172   /* The first unused local .got entry.  */
173   unsigned int assigned_low_gotno;
174   /* The last unused local .got entry.  */
175   unsigned int assigned_high_gotno;
176   /* A hash table holding members of the got.  */
177   struct htab *got_entries;
178   /* A hash table holding mips_got_page_ref structures.  */
179   struct htab *got_page_refs;
180   /* A hash table of mips_got_page_entry structures.  */
181   struct htab *got_page_entries;
182   /* In multi-got links, a pointer to the next got (err, rather, most
183      of the time, it points to the previous got).  */
184   struct mips_got_info *next;
185 };
186
187 /* Structure passed when merging bfds' gots.  */
188
189 struct mips_elf_got_per_bfd_arg
190 {
191   /* The output bfd.  */
192   bfd *obfd;
193   /* The link information.  */
194   struct bfd_link_info *info;
195   /* A pointer to the primary got, i.e., the one that's going to get
196      the implicit relocations from DT_MIPS_LOCAL_GOTNO and
197      DT_MIPS_GOTSYM.  */
198   struct mips_got_info *primary;
199   /* A non-primary got we're trying to merge with other input bfd's
200      gots.  */
201   struct mips_got_info *current;
202   /* The maximum number of got entries that can be addressed with a
203      16-bit offset.  */
204   unsigned int max_count;
205   /* The maximum number of page entries needed by each got.  */
206   unsigned int max_pages;
207   /* The total number of global entries which will live in the
208      primary got and be automatically relocated.  This includes
209      those not referenced by the primary GOT but included in
210      the "master" GOT.  */
211   unsigned int global_count;
212 };
213
214 /* A structure used to pass information to htab_traverse callbacks
215    when laying out the GOT.  */
216
217 struct mips_elf_traverse_got_arg
218 {
219   struct bfd_link_info *info;
220   struct mips_got_info *g;
221   int value;
222 };
223
224 struct _mips_elf_section_data
225 {
226   struct bfd_elf_section_data elf;
227   union
228   {
229     bfd_byte *tdata;
230   } u;
231 };
232
233 #define mips_elf_section_data(sec) \
234   ((struct _mips_elf_section_data *) elf_section_data (sec))
235
236 #define is_mips_elf(bfd)                                \
237   (bfd_get_flavour (bfd) == bfd_target_elf_flavour      \
238    && elf_tdata (bfd) != NULL                           \
239    && elf_object_id (bfd) == MIPS_ELF_DATA)
240
241 /* The ABI says that every symbol used by dynamic relocations must have
242    a global GOT entry.  Among other things, this provides the dynamic
243    linker with a free, directly-indexed cache.  The GOT can therefore
244    contain symbols that are not referenced by GOT relocations themselves
245    (in other words, it may have symbols that are not referenced by things
246    like R_MIPS_GOT16 and R_MIPS_GOT_PAGE).
247
248    GOT relocations are less likely to overflow if we put the associated
249    GOT entries towards the beginning.  We therefore divide the global
250    GOT entries into two areas: "normal" and "reloc-only".  Entries in
251    the first area can be used for both dynamic relocations and GP-relative
252    accesses, while those in the "reloc-only" area are for dynamic
253    relocations only.
254
255    These GGA_* ("Global GOT Area") values are organised so that lower
256    values are more general than higher values.  Also, non-GGA_NONE
257    values are ordered by the position of the area in the GOT.  */
258 #define GGA_NORMAL 0
259 #define GGA_RELOC_ONLY 1
260 #define GGA_NONE 2
261
262 /* Information about a non-PIC interface to a PIC function.  There are
263    two ways of creating these interfaces.  The first is to add:
264
265         lui     $25,%hi(func)
266         addiu   $25,$25,%lo(func)
267
268    immediately before a PIC function "func".  The second is to add:
269
270         lui     $25,%hi(func)
271         j       func
272         addiu   $25,$25,%lo(func)
273
274    to a separate trampoline section.
275
276    Stubs of the first kind go in a new section immediately before the
277    target function.  Stubs of the second kind go in a single section
278    pointed to by the hash table's "strampoline" field.  */
279 struct mips_elf_la25_stub {
280   /* The generated section that contains this stub.  */
281   asection *stub_section;
282
283   /* The offset of the stub from the start of STUB_SECTION.  */
284   bfd_vma offset;
285
286   /* One symbol for the original function.  Its location is available
287      in H->root.root.u.def.  */
288   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
289 };
290
291 /* Macros for populating a mips_elf_la25_stub.  */
292
293 #define LA25_LUI(VAL) (0x3c190000 | (VAL))      /* lui t9,VAL */
294 #define LA25_J(VAL) (0x08000000 | (((VAL) >> 2) & 0x3ffffff)) /* j VAL */
295 #define LA25_ADDIU(VAL) (0x27390000 | (VAL))    /* addiu t9,t9,VAL */
296 #define LA25_LUI_MICROMIPS(VAL)                                         \
297   (0x41b90000 | (VAL))                          /* lui t9,VAL */
298 #define LA25_J_MICROMIPS(VAL)                                           \
299   (0xd4000000 | (((VAL) >> 1) & 0x3ffffff))     /* j VAL */
300 #define LA25_ADDIU_MICROMIPS(VAL)                                       \
301   (0x33390000 | (VAL))                          /* addiu t9,t9,VAL */
302
303 /* This structure is passed to mips_elf_sort_hash_table_f when sorting
304    the dynamic symbols.  */
305
306 struct mips_elf_hash_sort_data
307 {
308   /* The symbol in the global GOT with the lowest dynamic symbol table
309      index.  */
310   struct elf_link_hash_entry *low;
311   /* The least dynamic symbol table index corresponding to a non-TLS
312      symbol with a GOT entry.  */
313   long min_got_dynindx;
314   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to a symbol
315      with a GOT entry that is not referenced (e.g., a dynamic symbol
316      with dynamic relocations pointing to it from non-primary GOTs).  */
317   long max_unref_got_dynindx;
318   /* The greatest dynamic symbol table index not corresponding to a
319      symbol without a GOT entry.  */
320   long max_non_got_dynindx;
321 };
322
323 /* We make up to two PLT entries if needed, one for standard MIPS code
324    and one for compressed code, either a MIPS16 or microMIPS one.  We
325    keep a separate record of traditional lazy-binding stubs, for easier
326    processing.  */
327
328 struct plt_entry
329 {
330   /* Traditional SVR4 stub offset, or -1 if none.  */
331   bfd_vma stub_offset;
332
333   /* Standard PLT entry offset, or -1 if none.  */
334   bfd_vma mips_offset;
335
336   /* Compressed PLT entry offset, or -1 if none.  */
337   bfd_vma comp_offset;
338
339   /* The corresponding .got.plt index, or -1 if none.  */
340   bfd_vma gotplt_index;
341
342   /* Whether we need a standard PLT entry.  */
343   unsigned int need_mips : 1;
344
345   /* Whether we need a compressed PLT entry.  */
346   unsigned int need_comp : 1;
347 };
348
349 /* The MIPS ELF linker needs additional information for each symbol in
350    the global hash table.  */
351
352 struct mips_elf_link_hash_entry
353 {
354   struct elf_link_hash_entry root;
355
356   /* External symbol information.  */
357   EXTR esym;
358
359   /* The la25 stub we have created for ths symbol, if any.  */
360   struct mips_elf_la25_stub *la25_stub;
361
362   /* Number of R_MIPS_32, R_MIPS_REL32, or R_MIPS_64 relocs against
363      this symbol.  */
364   unsigned int possibly_dynamic_relocs;
365
366   /* If there is a stub that 32 bit functions should use to call this
367      16 bit function, this points to the section containing the stub.  */
368   asection *fn_stub;
369
370   /* If there is a stub that 16 bit functions should use to call this
371      32 bit function, this points to the section containing the stub.  */
372   asection *call_stub;
373
374   /* This is like the call_stub field, but it is used if the function
375      being called returns a floating point value.  */
376   asection *call_fp_stub;
377
378   /* The highest GGA_* value that satisfies all references to this symbol.  */
379   unsigned int global_got_area : 2;
380
381   /* True if all GOT relocations against this symbol are for calls.  This is
382      a looser condition than no_fn_stub below, because there may be other
383      non-call non-GOT relocations against the symbol.  */
384   unsigned int got_only_for_calls : 1;
385
386   /* True if one of the relocations described by possibly_dynamic_relocs
387      is against a readonly section.  */
388   unsigned int readonly_reloc : 1;
389
390   /* True if there is a relocation against this symbol that must be
391      resolved by the static linker (in other words, if the relocation
392      cannot possibly be made dynamic).  */
393   unsigned int has_static_relocs : 1;
394
395   /* True if we must not create a .MIPS.stubs entry for this symbol.
396      This is set, for example, if there are relocations related to
397      taking the function's address, i.e. any but R_MIPS_CALL*16 ones.
398      See "MIPS ABI Supplement, 3rd Edition", p. 4-20.  */
399   unsigned int no_fn_stub : 1;
400
401   /* Whether we need the fn_stub; this is true if this symbol appears
402      in any relocs other than a 16 bit call.  */
403   unsigned int need_fn_stub : 1;
404
405   /* True if this symbol is referenced by branch relocations from
406      any non-PIC input file.  This is used to determine whether an
407      la25 stub is required.  */
408   unsigned int has_nonpic_branches : 1;
409
410   /* Does this symbol need a traditional MIPS lazy-binding stub
411      (as opposed to a PLT entry)?  */
412   unsigned int needs_lazy_stub : 1;
413
414   /* Does this symbol resolve to a PLT entry?  */
415   unsigned int use_plt_entry : 1;
416 };
417
418 /* MIPS ELF linker hash table.  */
419
420 struct mips_elf_link_hash_table
421 {
422   struct elf_link_hash_table root;
423
424   /* The number of .rtproc entries.  */
425   bfd_size_type procedure_count;
426
427   /* The size of the .compact_rel section (if SGI_COMPAT).  */
428   bfd_size_type compact_rel_size;
429
430   /* This flag indicates that the value of DT_MIPS_RLD_MAP dynamic entry
431      is set to the address of __rld_obj_head as in IRIX5 and IRIX6.  */
432   bfd_boolean use_rld_obj_head;
433
434   /* The  __rld_map or __rld_obj_head symbol. */
435   struct elf_link_hash_entry *rld_symbol;
436
437   /* This is set if we see any mips16 stub sections.  */
438   bfd_boolean mips16_stubs_seen;
439
440   /* True if we can generate copy relocs and PLTs.  */
441   bfd_boolean use_plts_and_copy_relocs;
442
443   /* True if we can only use 32-bit microMIPS instructions.  */
444   bfd_boolean insn32;
445
446   /* True if we're generating code for VxWorks.  */
447   bfd_boolean is_vxworks;
448
449   /* True if we already reported the small-data section overflow.  */
450   bfd_boolean small_data_overflow_reported;
451
452   /* Shortcuts to some dynamic sections, or NULL if they are not
453      being used.  */
454   asection *srelbss;
455   asection *sdynbss;
456   asection *srelplt;
457   asection *srelplt2;
458   asection *sgotplt;
459   asection *splt;
460   asection *sstubs;
461   asection *sgot;
462
463   /* The master GOT information.  */
464   struct mips_got_info *got_info;
465
466   /* The global symbol in the GOT with the lowest index in the dynamic
467      symbol table.  */
468   struct elf_link_hash_entry *global_gotsym;
469
470   /* The size of the PLT header in bytes.  */
471   bfd_vma plt_header_size;
472
473   /* The size of a standard PLT entry in bytes.  */
474   bfd_vma plt_mips_entry_size;
475
476   /* The size of a compressed PLT entry in bytes.  */
477   bfd_vma plt_comp_entry_size;
478
479   /* The offset of the next standard PLT entry to create.  */
480   bfd_vma plt_mips_offset;
481
482   /* The offset of the next compressed PLT entry to create.  */
483   bfd_vma plt_comp_offset;
484
485   /* The index of the next .got.plt entry to create.  */
486   bfd_vma plt_got_index;
487
488   /* The number of functions that need a lazy-binding stub.  */
489   bfd_vma lazy_stub_count;
490
491   /* The size of a function stub entry in bytes.  */
492   bfd_vma function_stub_size;
493
494   /* The number of reserved entries at the beginning of the GOT.  */
495   unsigned int reserved_gotno;
496
497   /* The section used for mips_elf_la25_stub trampolines.
498      See the comment above that structure for details.  */
499   asection *strampoline;
500
501   /* A table of mips_elf_la25_stubs, indexed by (input_section, offset)
502      pairs.  */
503   htab_t la25_stubs;
504
505   /* A function FN (NAME, IS, OS) that creates a new input section
506      called NAME and links it to output section OS.  If IS is nonnull,
507      the new section should go immediately before it, otherwise it
508      should go at the (current) beginning of OS.
509
510      The function returns the new section on success, otherwise it
511      returns null.  */
512   asection *(*add_stub_section) (const char *, asection *, asection *);
513
514   /* Small local sym cache.  */
515   struct sym_cache sym_cache;
516
517   /* Is the PLT header compressed?  */
518   unsigned int plt_header_is_comp : 1;
519 };
520
521 /* Get the MIPS ELF linker hash table from a link_info structure.  */
522
523 #define mips_elf_hash_table(p) \
524   (elf_hash_table_id ((struct elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) \
525   == MIPS_ELF_DATA ? ((struct mips_elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) : NULL)
526
527 /* A structure used to communicate with htab_traverse callbacks.  */
528 struct mips_htab_traverse_info
529 {
530   /* The usual link-wide information.  */
531   struct bfd_link_info *info;
532   bfd *output_bfd;
533
534   /* Starts off FALSE and is set to TRUE if the link should be aborted.  */
535   bfd_boolean error;
536 };
537
538 /* MIPS ELF private object data.  */
539
540 struct mips_elf_obj_tdata
541 {
542   /* Generic ELF private object data.  */
543   struct elf_obj_tdata root;
544
545   /* Input BFD providing Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attribute for output.  */
546   bfd *abi_fp_bfd;
547
548   /* Input BFD providing Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA attribute for output.  */
549   bfd *abi_msa_bfd;
550
551   /* The abiflags for this object.  */
552   Elf_Internal_ABIFlags_v0 abiflags;
553   bfd_boolean abiflags_valid;
554
555   /* The GOT requirements of input bfds.  */
556   struct mips_got_info *got;
557
558   /* Used by _bfd_mips_elf_find_nearest_line.  The structure could be
559      included directly in this one, but there's no point to wasting
560      the memory just for the infrequently called find_nearest_line.  */
561   struct mips_elf_find_line *find_line_info;
562
563   /* An array of stub sections indexed by symbol number.  */
564   asection **local_stubs;
565   asection **local_call_stubs;
566
567   /* The Irix 5 support uses two virtual sections, which represent
568      text/data symbols defined in dynamic objects.  */
569   asymbol *elf_data_symbol;
570   asymbol *elf_text_symbol;
571   asection *elf_data_section;
572   asection *elf_text_section;
573 };
574
575 /* Get MIPS ELF private object data from BFD's tdata.  */
576
577 #define mips_elf_tdata(bfd) \
578   ((struct mips_elf_obj_tdata *) (bfd)->tdata.any)
579
580 #define TLS_RELOC_P(r_type) \
581   (r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD32                \
582    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD64             \
583    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL32             \
584    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL64             \
585    || r_type == R_MIPS_TLS_GD                   \
586    || r_type == R_MIPS_TLS_LDM                  \
587    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16          \
588    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16          \
589    || r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL             \
590    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL32              \
591    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL64              \
592    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_HI16           \
593    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_LO16           \
594    || r_type == R_MIPS16_TLS_GD                 \
595    || r_type == R_MIPS16_TLS_LDM                \
596    || r_type == R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16        \
597    || r_type == R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16        \
598    || r_type == R_MIPS16_TLS_GOTTPREL           \
599    || r_type == R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16         \
600    || r_type == R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16         \
601    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GD              \
602    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_LDM             \
603    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16     \
604    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16     \
605    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL        \
606    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16      \
607    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16)
608
609 /* Structure used to pass information to mips_elf_output_extsym.  */
610
611 struct extsym_info
612 {
613   bfd *abfd;
614   struct bfd_link_info *info;
615   struct ecoff_debug_info *debug;
616   const struct ecoff_debug_swap *swap;
617   bfd_boolean failed;
618 };
619
620 /* The names of the runtime procedure table symbols used on IRIX5.  */
621
622 static const char * const mips_elf_dynsym_rtproc_names[] =
623 {
624   "_procedure_table",
625   "_procedure_string_table",
626   "_procedure_table_size",
627   NULL
628 };
629
630 /* These structures are used to generate the .compact_rel section on
631    IRIX5.  */
632
633 typedef struct
634 {
635   unsigned long id1;            /* Always one?  */
636   unsigned long num;            /* Number of compact relocation entries.  */
637   unsigned long id2;            /* Always two?  */
638   unsigned long offset;         /* The file offset of the first relocation.  */
639   unsigned long reserved0;      /* Zero?  */
640   unsigned long reserved1;      /* Zero?  */
641 } Elf32_compact_rel;
642
643 typedef struct
644 {
645   bfd_byte id1[4];
646   bfd_byte num[4];
647   bfd_byte id2[4];
648   bfd_byte offset[4];
649   bfd_byte reserved0[4];
650   bfd_byte reserved1[4];
651 } Elf32_External_compact_rel;
652
653 typedef struct
654 {
655   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
656   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
657   unsigned int dist2to : 8;
658   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
659   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
660   unsigned long vaddr;          /* VADDR to be relocated.  */
661 } Elf32_crinfo;
662
663 typedef struct
664 {
665   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
666   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
667   unsigned int dist2to : 8;
668   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
669   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
670 } Elf32_crinfo2;
671
672 typedef struct
673 {
674   bfd_byte info[4];
675   bfd_byte konst[4];
676   bfd_byte vaddr[4];
677 } Elf32_External_crinfo;
678
679 typedef struct
680 {
681   bfd_byte info[4];
682   bfd_byte konst[4];
683 } Elf32_External_crinfo2;
684
685 /* These are the constants used to swap the bitfields in a crinfo.  */
686
687 #define CRINFO_CTYPE (0x1)
688 #define CRINFO_CTYPE_SH (31)
689 #define CRINFO_RTYPE (0xf)
690 #define CRINFO_RTYPE_SH (27)
691 #define CRINFO_DIST2TO (0xff)
692 #define CRINFO_DIST2TO_SH (19)
693 #define CRINFO_RELVADDR (0x7ffff)
694 #define CRINFO_RELVADDR_SH (0)
695
696 /* A compact relocation info has long (3 words) or short (2 words)
697    formats.  A short format doesn't have VADDR field and relvaddr
698    fields contains ((VADDR - vaddr of the previous entry) >> 2).  */
699 #define CRF_MIPS_LONG                   1
700 #define CRF_MIPS_SHORT                  0
701
702 /* There are 4 types of compact relocation at least. The value KONST
703    has different meaning for each type:
704
705    (type)               (konst)
706    CT_MIPS_REL32        Address in data
707    CT_MIPS_WORD         Address in word (XXX)
708    CT_MIPS_GPHI_LO      GP - vaddr
709    CT_MIPS_JMPAD        Address to jump
710    */
711
712 #define CRT_MIPS_REL32                  0xa
713 #define CRT_MIPS_WORD                   0xb
714 #define CRT_MIPS_GPHI_LO                0xc
715 #define CRT_MIPS_JMPAD                  0xd
716
717 #define mips_elf_set_cr_format(x,format)        ((x).ctype = (format))
718 #define mips_elf_set_cr_type(x,type)            ((x).rtype = (type))
719 #define mips_elf_set_cr_dist2to(x,v)            ((x).dist2to = (v))
720 #define mips_elf_set_cr_relvaddr(x,d)           ((x).relvaddr = (d)<<2)
721 \f
722 /* The structure of the runtime procedure descriptor created by the
723    loader for use by the static exception system.  */
724
725 typedef struct runtime_pdr {
726         bfd_vma adr;            /* Memory address of start of procedure.  */
727         long    regmask;        /* Save register mask.  */
728         long    regoffset;      /* Save register offset.  */
729         long    fregmask;       /* Save floating point register mask.  */
730         long    fregoffset;     /* Save floating point register offset.  */
731         long    frameoffset;    /* Frame size.  */
732         short   framereg;       /* Frame pointer register.  */
733         short   pcreg;          /* Offset or reg of return pc.  */
734         long    irpss;          /* Index into the runtime string table.  */
735         long    reserved;
736         struct exception_info *exception_info;/* Pointer to exception array.  */
737 } RPDR, *pRPDR;
738 #define cbRPDR sizeof (RPDR)
739 #define rpdNil ((pRPDR) 0)
740 \f
741 static struct mips_got_entry *mips_elf_create_local_got_entry
742   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, bfd_vma, unsigned long,
743    struct mips_elf_link_hash_entry *, int);
744 static bfd_boolean mips_elf_sort_hash_table_f
745   (struct mips_elf_link_hash_entry *, void *);
746 static bfd_vma mips_elf_high
747   (bfd_vma);
748 static bfd_boolean mips_elf_create_dynamic_relocation
749   (bfd *, struct bfd_link_info *, const Elf_Internal_Rela *,
750    struct mips_elf_link_hash_entry *, asection *, bfd_vma,
751    bfd_vma *, asection *);
752 static bfd_vma mips_elf_adjust_gp
753   (bfd *, struct mips_got_info *, bfd *);
754
755 /* This will be used when we sort the dynamic relocation records.  */
756 static bfd *reldyn_sorting_bfd;
757
758 /* True if ABFD is for CPUs with load interlocking that include
759    non-MIPS1 CPUs and R3900.  */
760 #define LOAD_INTERLOCKS_P(abfd) \
761   (   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) != E_MIPS_ARCH_1) \
762    || ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_3900))
763
764 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JAL is converted to BAL.
765    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate
766    for RM9000 for now.  */
767 #define JAL_TO_BAL_P(abfd) \
768   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_9000)
769
770 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JALR is converted to BAL.
771    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
772    all CPUs.  */
773 #define JALR_TO_BAL_P(abfd) 1
774
775 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JR is converted to B.
776    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
777    all CPUs.  */
778 #define JR_TO_B_P(abfd) 1
779
780 /* True if ABFD is a PIC object.  */
781 #define PIC_OBJECT_P(abfd) \
782   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC) != 0)
783
784 /* Nonzero if ABFD is using the O32 ABI.  */
785 #define ABI_O32_P(abfd) \
786   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
787
788 /* Nonzero if ABFD is using the N32 ABI.  */
789 #define ABI_N32_P(abfd) \
790   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI2) != 0)
791
792 /* Nonzero if ABFD is using the N64 ABI.  */
793 #define ABI_64_P(abfd) \
794   (get_elf_backend_data (abfd)->s->elfclass == ELFCLASS64)
795
796 /* Nonzero if ABFD is using NewABI conventions.  */
797 #define NEWABI_P(abfd) (ABI_N32_P (abfd) || ABI_64_P (abfd))
798
799 /* Nonzero if ABFD has microMIPS code.  */
800 #define MICROMIPS_P(abfd) \
801   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS) != 0)
802
803 /* Nonzero if ABFD is MIPS R6.  */
804 #define MIPSR6_P(abfd) \
805   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6 \
806     || (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R6)
807
808 /* The IRIX compatibility level we are striving for.  */
809 #define IRIX_COMPAT(abfd) \
810   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_irix_compat (abfd))
811
812 /* Whether we are trying to be compatible with IRIX at all.  */
813 #define SGI_COMPAT(abfd) \
814   (IRIX_COMPAT (abfd) != ict_none)
815
816 /* The name of the options section.  */
817 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME(abfd) \
818   (NEWABI_P (abfd) ? ".MIPS.options" : ".options")
819
820 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_OPTIONS section.
821    Some IRIX system files do not use MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME.  */
822 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P(NAME) \
823   (strcmp (NAME, ".MIPS.options") == 0 || strcmp (NAME, ".options") == 0)
824
825 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_ABIFLAGS section.  */
826 #define MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P(NAME) \
827   (strcmp (NAME, ".MIPS.abiflags") == 0)
828
829 /* Whether the section is readonly.  */
830 #define MIPS_ELF_READONLY_SECTION(sec) \
831   ((sec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))         \
832    == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))
833
834 /* The name of the stub section.  */
835 #define MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME(abfd) ".MIPS.stubs"
836
837 /* The size of an external REL relocation.  */
838 #define MIPS_ELF_REL_SIZE(abfd) \
839   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rel)
840
841 /* The size of an external RELA relocation.  */
842 #define MIPS_ELF_RELA_SIZE(abfd) \
843   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rela)
844
845 /* The size of an external dynamic table entry.  */
846 #define MIPS_ELF_DYN_SIZE(abfd) \
847   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn)
848
849 /* The size of a GOT entry.  */
850 #define MIPS_ELF_GOT_SIZE(abfd) \
851   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
852
853 /* The size of the .rld_map section. */
854 #define MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE(abfd) \
855   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
856
857 /* The size of a symbol-table entry.  */
858 #define MIPS_ELF_SYM_SIZE(abfd) \
859   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym)
860
861 /* The default alignment for sections, as a power of two.  */
862 #define MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN(abfd)                           \
863   (get_elf_backend_data (abfd)->s->log_file_align)
864
865 /* Get word-sized data.  */
866 #define MIPS_ELF_GET_WORD(abfd, ptr) \
867   (ABI_64_P (abfd) ? bfd_get_64 (abfd, ptr) : bfd_get_32 (abfd, ptr))
868
869 /* Put out word-sized data.  */
870 #define MIPS_ELF_PUT_WORD(abfd, val, ptr)       \
871   (ABI_64_P (abfd)                              \
872    ? bfd_put_64 (abfd, val, ptr)                \
873    : bfd_put_32 (abfd, val, ptr))
874
875 /* The opcode for word-sized loads (LW or LD).  */
876 #define MIPS_ELF_LOAD_WORD(abfd) \
877   (ABI_64_P (abfd) ? 0xdc000000 : 0x8c000000)
878
879 /* Add a dynamic symbol table-entry.  */
880 #define MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY(info, tag, val)      \
881   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, val)
882
883 #define MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO(abfd, rtype, rela)                      \
884   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_rtype_to_howto (rtype, rela))
885
886 /* The name of the dynamic relocation section.  */
887 #define MIPS_ELF_REL_DYN_NAME(INFO) \
888   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? ".rela.dyn" : ".rel.dyn")
889
890 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value
891    from smaller values.  Start with zero, widen, *then* decrement.  */
892 #define MINUS_ONE       (((bfd_vma)0) - 1)
893 #define MINUS_TWO       (((bfd_vma)0) - 2)
894
895 /* The value to write into got[1] for SVR4 targets, to identify it is
896    a GNU object.  The dynamic linker can then use got[1] to store the
897    module pointer.  */
898 #define MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK(abfd) \
899   ((bfd_vma) 1 << (ABI_64_P (abfd) ? 63 : 31))
900
901 /* The offset of $gp from the beginning of the .got section.  */
902 #define ELF_MIPS_GP_OFFSET(INFO) \
903   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? 0x0 : 0x7ff0)
904
905 /* The maximum size of the GOT for it to be addressable using 16-bit
906    offsets from $gp.  */
907 #define MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE(INFO) (ELF_MIPS_GP_OFFSET (INFO) + 0x7fff)
908
909 /* Instructions which appear in a stub.  */
910 #define STUB_LW(abfd)                                                   \
911   ((ABI_64_P (abfd)                                                     \
912     ? 0xdf998010                                /* ld t9,0x8010(gp) */  \
913     : 0x8f998010))                              /* lw t9,0x8010(gp) */
914 #define STUB_MOVE 0x03e07825                    /* or t7,ra,zero */
915 #define STUB_LUI(VAL) (0x3c180000 + (VAL))      /* lui t8,VAL */
916 #define STUB_JALR 0x0320f809                    /* jalr t9,ra */
917 #define STUB_ORI(VAL) (0x37180000 + (VAL))      /* ori t8,t8,VAL */
918 #define STUB_LI16U(VAL) (0x34180000 + (VAL))    /* ori t8,zero,VAL unsigned */
919 #define STUB_LI16S(abfd, VAL)                                           \
920    ((ABI_64_P (abfd)                                                    \
921     ? (0x64180000 + (VAL))      /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
922     : (0x24180000 + (VAL))))    /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
923
924 /* Likewise for the microMIPS ASE.  */
925 #define STUB_LW_MICROMIPS(abfd)                                         \
926   (ABI_64_P (abfd)                                                      \
927    ? 0xdf3c8010                                 /* ld t9,0x8010(gp) */  \
928    : 0xff3c8010)                                /* lw t9,0x8010(gp) */
929 #define STUB_MOVE_MICROMIPS 0x0dff              /* move t7,ra */
930 #define STUB_MOVE32_MICROMIPS 0x001f7a90        /* or t7,ra,zero */
931 #define STUB_LUI_MICROMIPS(VAL)                                         \
932    (0x41b80000 + (VAL))                         /* lui t8,VAL */
933 #define STUB_JALR_MICROMIPS 0x45d9              /* jalr t9 */
934 #define STUB_JALR32_MICROMIPS 0x03f90f3c        /* jalr ra,t9 */
935 #define STUB_ORI_MICROMIPS(VAL)                                         \
936   (0x53180000 + (VAL))                          /* ori t8,t8,VAL */
937 #define STUB_LI16U_MICROMIPS(VAL)                                       \
938   (0x53000000 + (VAL))                          /* ori t8,zero,VAL unsigned */
939 #define STUB_LI16S_MICROMIPS(abfd, VAL)                                 \
940    (ABI_64_P (abfd)                                                     \
941     ? 0x5f000000 + (VAL)        /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
942     : 0x33000000 + (VAL))       /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
943
944 #define MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
945 #define MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
946 #define MICROMIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 12
947 #define MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 16
948 #define MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
949 #define MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
950
951 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
952    section.  */
953
954 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER(abfd)           \
955    (ABI_N32_P (abfd) ? "/usr/lib32/libc.so.1"   \
956     : ABI_64_P (abfd) ? "/usr/lib64/libc.so.1"  \
957     : "/usr/lib/libc.so.1")
958
959 #ifdef BFD64
960 #define MNAME(bfd,pre,pos) \
961   (ABI_64_P (bfd) ? CONCAT4 (pre,64,_,pos) : CONCAT4 (pre,32,_,pos))
962 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
963   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_SYM (i) : ELF32_R_SYM (i))
964 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
965   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_MIPS_R_TYPE (i) : ELF32_R_TYPE (i))
966 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
967   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_INFO (s, t) : ELF32_R_INFO (s, t))
968 #else
969 #define MNAME(bfd,pre,pos) CONCAT4 (pre,32,_,pos)
970 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
971   (ELF32_R_SYM (i))
972 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
973   (ELF32_R_TYPE (i))
974 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
975   (ELF32_R_INFO (s, t))
976 #endif
977 \f
978   /* The mips16 compiler uses a couple of special sections to handle
979      floating point arguments.
980
981      Section names that look like .mips16.fn.FNNAME contain stubs that
982      copy floating point arguments from the fp regs to the gp regs and
983      then jump to FNNAME.  If any 32 bit function calls FNNAME, the
984      call should be redirected to the stub instead.  If no 32 bit
985      function calls FNNAME, the stub should be discarded.  We need to
986      consider any reference to the function, not just a call, because
987      if the address of the function is taken we will need the stub,
988      since the address might be passed to a 32 bit function.
989
990      Section names that look like .mips16.call.FNNAME contain stubs
991      that copy floating point arguments from the gp regs to the fp
992      regs and then jump to FNNAME.  If FNNAME is a 32 bit function,
993      then any 16 bit function that calls FNNAME should be redirected
994      to the stub instead.  If FNNAME is not a 32 bit function, the
995      stub should be discarded.
996
997      .mips16.call.fp.FNNAME sections are similar, but contain stubs
998      which call FNNAME and then copy the return value from the fp regs
999      to the gp regs.  These stubs store the return value in $18 while
1000      calling FNNAME; any function which might call one of these stubs
1001      must arrange to save $18 around the call.  (This case is not
1002      needed for 32 bit functions that call 16 bit functions, because
1003      16 bit functions always return floating point values in both
1004      $f0/$f1 and $2/$3.)
1005
1006      Note that in all cases FNNAME might be defined statically.
1007      Therefore, FNNAME is not used literally.  Instead, the relocation
1008      information will indicate which symbol the section is for.
1009
1010      We record any stubs that we find in the symbol table.  */
1011
1012 #define FN_STUB ".mips16.fn."
1013 #define CALL_STUB ".mips16.call."
1014 #define CALL_FP_STUB ".mips16.call.fp."
1015
1016 #define FN_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, FN_STUB)
1017 #define CALL_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_STUB)
1018 #define CALL_FP_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_FP_STUB)
1019 \f
1020 /* The format of the first PLT entry in an O32 executable.  */
1021 static const bfd_vma mips_o32_exec_plt0_entry[] =
1022 {
1023   0x3c1c0000,   /* lui $28, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1024   0x8f990000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($28)                         */
1025   0x279c0000,   /* addiu $28, $28, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1026   0x031cc023,   /* subu $24, $24, $28                                   */
1027   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1028   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
1029   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1030   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1031 };
1032
1033 /* The format of the first PLT entry in an N32 executable.  Different
1034    because gp ($28) is not available; we use t2 ($14) instead.  */
1035 static const bfd_vma mips_n32_exec_plt0_entry[] =
1036 {
1037   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1038   0x8dd90000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
1039   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1040   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
1041   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1042   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
1043   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1044   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1045 };
1046
1047 /* The format of the first PLT entry in an N64 executable.  Different
1048    from N32 because of the increased size of GOT entries.  */
1049 static const bfd_vma mips_n64_exec_plt0_entry[] =
1050 {
1051   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1052   0xddd90000,   /* ld $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
1053   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1054   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
1055   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1056   0x0018c0c2,   /* srl $24, $24, 3                                      */
1057   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1058   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1059 };
1060
1061 /* The format of the microMIPS first PLT entry in an O32 executable.
1062    We rely on v0 ($2) rather than t8 ($24) to contain the address
1063    of the GOTPLT entry handled, so this stub may only be used when
1064    all the subsequent PLT entries are microMIPS code too.
1065
1066    The trailing NOP is for alignment and correct disassembly only.  */
1067 static const bfd_vma micromips_o32_exec_plt0_entry[] =
1068 {
1069   0x7980, 0x0000,       /* addiupc $3, (&GOTPLT[0]) - .                 */
1070   0xff23, 0x0000,       /* lw $25, 0($3)                                */
1071   0x0535,               /* subu $2, $2, $3                              */
1072   0x2525,               /* srl $2, $2, 2                                */
1073   0x3302, 0xfffe,       /* subu $24, $2, 2                              */
1074   0x0dff,               /* move $15, $31                                */
1075   0x45f9,               /* jalrs $25                                    */
1076   0x0f83,               /* move $28, $3                                 */
1077   0x0c00                /* nop                                          */
1078 };
1079
1080 /* The format of the microMIPS first PLT entry in an O32 executable
1081    in the insn32 mode.  */
1082 static const bfd_vma micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry[] =
1083 {
1084   0x41bc, 0x0000,       /* lui $28, %hi(&GOTPLT[0])                     */
1085   0xff3c, 0x0000,       /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($28)                 */
1086   0x339c, 0x0000,       /* addiu $28, $28, %lo(&GOTPLT[0])              */
1087   0x0398, 0xc1d0,       /* subu $24, $24, $28                           */
1088   0x001f, 0x7a90,       /* or $15, $31, zero                            */
1089   0x0318, 0x1040,       /* srl $24, $24, 2                              */
1090   0x03f9, 0x0f3c,       /* jalr $25                                     */
1091   0x3318, 0xfffe        /* subu $24, $24, 2                             */
1092 };
1093
1094 /* The format of subsequent standard PLT entries.  */
1095 static const bfd_vma mips_exec_plt_entry[] =
1096 {
1097   0x3c0f0000,   /* lui $15, %hi(.got.plt entry)                 */
1098   0x01f90000,   /* l[wd] $25, %lo(.got.plt entry)($15)          */
1099   0x25f80000,   /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)          */
1100   0x03200008    /* jr $25                                       */
1101 };
1102
1103 /* In the following PLT entry the JR and ADDIU instructions will
1104    be swapped in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol because
1105    LOAD_INTERLOCKS_P will be true for MIPS R6.  */
1106 static const bfd_vma mipsr6_exec_plt_entry[] =
1107 {
1108   0x3c0f0000,   /* lui $15, %hi(.got.plt entry)                 */
1109   0x01f90000,   /* l[wd] $25, %lo(.got.plt entry)($15)          */
1110   0x25f80000,   /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)          */
1111   0x03200009    /* jr $25                                       */
1112 };
1113
1114 /* The format of subsequent MIPS16 o32 PLT entries.  We use v0 ($2)
1115    and v1 ($3) as temporaries because t8 ($24) and t9 ($25) are not
1116    directly addressable.  */
1117 static const bfd_vma mips16_o32_exec_plt_entry[] =
1118 {
1119   0xb203,               /* lw $2, 12($pc)                       */
1120   0x9a60,               /* lw $3, 0($2)                         */
1121   0x651a,               /* move $24, $2                         */
1122   0xeb00,               /* jr $3                                */
1123   0x653b,               /* move $25, $3                         */
1124   0x6500,               /* nop                                  */
1125   0x0000, 0x0000        /* .word (.got.plt entry)               */
1126 };
1127
1128 /* The format of subsequent microMIPS o32 PLT entries.  We use v0 ($2)
1129    as a temporary because t8 ($24) is not addressable with ADDIUPC.  */
1130 static const bfd_vma micromips_o32_exec_plt_entry[] =
1131 {
1132   0x7900, 0x0000,       /* addiupc $2, (.got.plt entry) - .     */
1133   0xff22, 0x0000,       /* lw $25, 0($2)                        */
1134   0x4599,               /* jr $25                               */
1135   0x0f02                /* move $24, $2                         */
1136 };
1137
1138 /* The format of subsequent microMIPS o32 PLT entries in the insn32 mode.  */
1139 static const bfd_vma micromips_insn32_o32_exec_plt_entry[] =
1140 {
1141   0x41af, 0x0000,       /* lui $15, %hi(.got.plt entry)         */
1142   0xff2f, 0x0000,       /* lw $25, %lo(.got.plt entry)($15)     */
1143   0x0019, 0x0f3c,       /* jr $25                               */
1144   0x330f, 0x0000        /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)  */
1145 };
1146
1147 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks executable.  */
1148 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt0_entry[] =
1149 {
1150   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)           */
1151   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)     */
1152   0x8f390008,   /* lw t9, 8(t9)                                 */
1153   0x00000000,   /* nop                                          */
1154   0x03200008,   /* jr t9                                        */
1155   0x00000000    /* nop                                          */
1156 };
1157
1158 /* The format of subsequent PLT entries.  */
1159 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt_entry[] =
1160 {
1161   0x10000000,   /* b .PLT_resolver                      */
1162   0x24180000,   /* li t8, <pltindex>                    */
1163   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(<.got.plt slot>)         */
1164   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(<.got.plt slot>)   */
1165   0x8f390000,   /* lw t9, 0(t9)                         */
1166   0x00000000,   /* nop                                  */
1167   0x03200008,   /* jr t9                                */
1168   0x00000000    /* nop                                  */
1169 };
1170
1171 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks shared object.  */
1172 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt0_entry[] =
1173 {
1174   0x8f990008,   /* lw t9, 8(gp)         */
1175   0x00000000,   /* nop                  */
1176   0x03200008,   /* jr t9                */
1177   0x00000000,   /* nop                  */
1178   0x00000000,   /* nop                  */
1179   0x00000000    /* nop                  */
1180 };
1181
1182 /* The format of subsequent PLT entries.  */
1183 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt_entry[] =
1184 {
1185   0x10000000,   /* b .PLT_resolver      */
1186   0x24180000    /* li t8, <pltindex>    */
1187 };
1188 \f
1189 /* microMIPS 32-bit opcode helper installer.  */
1190
1191 static void
1192 bfd_put_micromips_32 (const bfd *abfd, bfd_vma opcode, bfd_byte *ptr)
1193 {
1194   bfd_put_16 (abfd, (opcode >> 16) & 0xffff, ptr);
1195   bfd_put_16 (abfd,  opcode        & 0xffff, ptr + 2);
1196 }
1197
1198 /* microMIPS 32-bit opcode helper retriever.  */
1199
1200 static bfd_vma
1201 bfd_get_micromips_32 (const bfd *abfd, const bfd_byte *ptr)
1202 {
1203   return (bfd_get_16 (abfd, ptr) << 16) | bfd_get_16 (abfd, ptr + 2);
1204 }
1205 \f
1206 /* Look up an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
1207
1208 #define mips_elf_link_hash_lookup(table, string, create, copy, follow)  \
1209   ((struct mips_elf_link_hash_entry *)                                  \
1210    elf_link_hash_lookup (&(table)->root, (string), (create),            \
1211                          (copy), (follow)))
1212
1213 /* Traverse a MIPS ELF linker hash table.  */
1214
1215 #define mips_elf_link_hash_traverse(table, func, info)                  \
1216   (elf_link_hash_traverse                                               \
1217    (&(table)->root,                                                     \
1218     (bfd_boolean (*) (struct elf_link_hash_entry *, void *)) (func),    \
1219     (info)))
1220
1221 /* Find the base offsets for thread-local storage in this object,
1222    for GD/LD and IE/LE respectively.  */
1223
1224 #define TP_OFFSET 0x7000
1225 #define DTP_OFFSET 0x8000
1226
1227 static bfd_vma
1228 dtprel_base (struct bfd_link_info *info)
1229 {
1230   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1231   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1232     return 0;
1233   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
1234 }
1235
1236 static bfd_vma
1237 tprel_base (struct bfd_link_info *info)
1238 {
1239   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1240   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1241     return 0;
1242   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + TP_OFFSET;
1243 }
1244
1245 /* Create an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
1246
1247 static struct bfd_hash_entry *
1248 mips_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1249                             struct bfd_hash_table *table, const char *string)
1250 {
1251   struct mips_elf_link_hash_entry *ret =
1252     (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
1253
1254   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
1255      subclass.  */
1256   if (ret == NULL)
1257     ret = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry));
1258   if (ret == NULL)
1259     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1260
1261   /* Call the allocation method of the superclass.  */
1262   ret = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
1263          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
1264                                      table, string));
1265   if (ret != NULL)
1266     {
1267       /* Set local fields.  */
1268       memset (&ret->esym, 0, sizeof (EXTR));
1269       /* We use -2 as a marker to indicate that the information has
1270          not been set.  -1 means there is no associated ifd.  */
1271       ret->esym.ifd = -2;
1272       ret->la25_stub = 0;
1273       ret->possibly_dynamic_relocs = 0;
1274       ret->fn_stub = NULL;
1275       ret->call_stub = NULL;
1276       ret->call_fp_stub = NULL;
1277       ret->global_got_area = GGA_NONE;
1278       ret->got_only_for_calls = TRUE;
1279       ret->readonly_reloc = FALSE;
1280       ret->has_static_relocs = FALSE;
1281       ret->no_fn_stub = FALSE;
1282       ret->need_fn_stub = FALSE;
1283       ret->has_nonpic_branches = FALSE;
1284       ret->needs_lazy_stub = FALSE;
1285       ret->use_plt_entry = FALSE;
1286     }
1287
1288   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1289 }
1290
1291 /* Allocate MIPS ELF private object data.  */
1292
1293 bfd_boolean
1294 _bfd_mips_elf_mkobject (bfd *abfd)
1295 {
1296   return bfd_elf_allocate_object (abfd, sizeof (struct mips_elf_obj_tdata),
1297                                   MIPS_ELF_DATA);
1298 }
1299
1300 bfd_boolean
1301 _bfd_mips_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
1302 {
1303   if (!sec->used_by_bfd)
1304     {
1305       struct _mips_elf_section_data *sdata;
1306       bfd_size_type amt = sizeof (*sdata);
1307
1308       sdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
1309       if (sdata == NULL)
1310         return FALSE;
1311       sec->used_by_bfd = sdata;
1312     }
1313
1314   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
1315 }
1316 \f
1317 /* Read ECOFF debugging information from a .mdebug section into a
1318    ecoff_debug_info structure.  */
1319
1320 bfd_boolean
1321 _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (bfd *abfd, asection *section,
1322                                struct ecoff_debug_info *debug)
1323 {
1324   HDRR *symhdr;
1325   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1326   char *ext_hdr;
1327
1328   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1329   memset (debug, 0, sizeof (*debug));
1330
1331   ext_hdr = bfd_malloc (swap->external_hdr_size);
1332   if (ext_hdr == NULL && swap->external_hdr_size != 0)
1333     goto error_return;
1334
1335   if (! bfd_get_section_contents (abfd, section, ext_hdr, 0,
1336                                   swap->external_hdr_size))
1337     goto error_return;
1338
1339   symhdr = &debug->symbolic_header;
1340   (*swap->swap_hdr_in) (abfd, ext_hdr, symhdr);
1341
1342   /* The symbolic header contains absolute file offsets and sizes to
1343      read.  */
1344 #define READ(ptr, offset, count, size, type)                            \
1345   if (symhdr->count == 0)                                               \
1346     debug->ptr = NULL;                                                  \
1347   else                                                                  \
1348     {                                                                   \
1349       bfd_size_type amt = (bfd_size_type) size * symhdr->count;         \
1350       debug->ptr = bfd_malloc (amt);                                    \
1351       if (debug->ptr == NULL)                                           \
1352         goto error_return;                                              \
1353       if (bfd_seek (abfd, symhdr->offset, SEEK_SET) != 0                \
1354           || bfd_bread (debug->ptr, amt, abfd) != amt)                  \
1355         goto error_return;                                              \
1356     }
1357
1358   READ (line, cbLineOffset, cbLine, sizeof (unsigned char), unsigned char *);
1359   READ (external_dnr, cbDnOffset, idnMax, swap->external_dnr_size, void *);
1360   READ (external_pdr, cbPdOffset, ipdMax, swap->external_pdr_size, void *);
1361   READ (external_sym, cbSymOffset, isymMax, swap->external_sym_size, void *);
1362   READ (external_opt, cbOptOffset, ioptMax, swap->external_opt_size, void *);
1363   READ (external_aux, cbAuxOffset, iauxMax, sizeof (union aux_ext),
1364         union aux_ext *);
1365   READ (ss, cbSsOffset, issMax, sizeof (char), char *);
1366   READ (ssext, cbSsExtOffset, issExtMax, sizeof (char), char *);
1367   READ (external_fdr, cbFdOffset, ifdMax, swap->external_fdr_size, void *);
1368   READ (external_rfd, cbRfdOffset, crfd, swap->external_rfd_size, void *);
1369   READ (external_ext, cbExtOffset, iextMax, swap->external_ext_size, void *);
1370 #undef READ
1371
1372   debug->fdr = NULL;
1373
1374   return TRUE;
1375
1376  error_return:
1377   if (ext_hdr != NULL)
1378     free (ext_hdr);
1379   if (debug->line != NULL)
1380     free (debug->line);
1381   if (debug->external_dnr != NULL)
1382     free (debug->external_dnr);
1383   if (debug->external_pdr != NULL)
1384     free (debug->external_pdr);
1385   if (debug->external_sym != NULL)
1386     free (debug->external_sym);
1387   if (debug->external_opt != NULL)
1388     free (debug->external_opt);
1389   if (debug->external_aux != NULL)
1390     free (debug->external_aux);
1391   if (debug->ss != NULL)
1392     free (debug->ss);
1393   if (debug->ssext != NULL)
1394     free (debug->ssext);
1395   if (debug->external_fdr != NULL)
1396     free (debug->external_fdr);
1397   if (debug->external_rfd != NULL)
1398     free (debug->external_rfd);
1399   if (debug->external_ext != NULL)
1400     free (debug->external_ext);
1401   return FALSE;
1402 }
1403 \f
1404 /* Swap RPDR (runtime procedure table entry) for output.  */
1405
1406 static void
1407 ecoff_swap_rpdr_out (bfd *abfd, const RPDR *in, struct rpdr_ext *ex)
1408 {
1409   H_PUT_S32 (abfd, in->adr, ex->p_adr);
1410   H_PUT_32 (abfd, in->regmask, ex->p_regmask);
1411   H_PUT_32 (abfd, in->regoffset, ex->p_regoffset);
1412   H_PUT_32 (abfd, in->fregmask, ex->p_fregmask);
1413   H_PUT_32 (abfd, in->fregoffset, ex->p_fregoffset);
1414   H_PUT_32 (abfd, in->frameoffset, ex->p_frameoffset);
1415
1416   H_PUT_16 (abfd, in->framereg, ex->p_framereg);
1417   H_PUT_16 (abfd, in->pcreg, ex->p_pcreg);
1418
1419   H_PUT_32 (abfd, in->irpss, ex->p_irpss);
1420 }
1421
1422 /* Create a runtime procedure table from the .mdebug section.  */
1423
1424 static bfd_boolean
1425 mips_elf_create_procedure_table (void *handle, bfd *abfd,
1426                                  struct bfd_link_info *info, asection *s,
1427                                  struct ecoff_debug_info *debug)
1428 {
1429   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1430   HDRR *hdr = &debug->symbolic_header;
1431   RPDR *rpdr, *rp;
1432   struct rpdr_ext *erp;
1433   void *rtproc;
1434   struct pdr_ext *epdr;
1435   struct sym_ext *esym;
1436   char *ss, **sv;
1437   char *str;
1438   bfd_size_type size;
1439   bfd_size_type count;
1440   unsigned long sindex;
1441   unsigned long i;
1442   PDR pdr;
1443   SYMR sym;
1444   const char *no_name_func = _("static procedure (no name)");
1445
1446   epdr = NULL;
1447   rpdr = NULL;
1448   esym = NULL;
1449   ss = NULL;
1450   sv = NULL;
1451
1452   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1453
1454   sindex = strlen (no_name_func) + 1;
1455   count = hdr->ipdMax;
1456   if (count > 0)
1457     {
1458       size = swap->external_pdr_size;
1459
1460       epdr = bfd_malloc (size * count);
1461       if (epdr == NULL)
1462         goto error_return;
1463
1464       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_pdr (handle, (bfd_byte *) epdr))
1465         goto error_return;
1466
1467       size = sizeof (RPDR);
1468       rp = rpdr = bfd_malloc (size * count);
1469       if (rpdr == NULL)
1470         goto error_return;
1471
1472       size = sizeof (char *);
1473       sv = bfd_malloc (size * count);
1474       if (sv == NULL)
1475         goto error_return;
1476
1477       count = hdr->isymMax;
1478       size = swap->external_sym_size;
1479       esym = bfd_malloc (size * count);
1480       if (esym == NULL)
1481         goto error_return;
1482
1483       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_sym (handle, (bfd_byte *) esym))
1484         goto error_return;
1485
1486       count = hdr->issMax;
1487       ss = bfd_malloc (count);
1488       if (ss == NULL)
1489         goto error_return;
1490       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_ss (handle, (bfd_byte *) ss))
1491         goto error_return;
1492
1493       count = hdr->ipdMax;
1494       for (i = 0; i < (unsigned long) count; i++, rp++)
1495         {
1496           (*swap->swap_pdr_in) (abfd, epdr + i, &pdr);
1497           (*swap->swap_sym_in) (abfd, &esym[pdr.isym], &sym);
1498           rp->adr = sym.value;
1499           rp->regmask = pdr.regmask;
1500           rp->regoffset = pdr.regoffset;
1501           rp->fregmask = pdr.fregmask;
1502           rp->fregoffset = pdr.fregoffset;
1503           rp->frameoffset = pdr.frameoffset;
1504           rp->framereg = pdr.framereg;
1505           rp->pcreg = pdr.pcreg;
1506           rp->irpss = sindex;
1507           sv[i] = ss + sym.iss;
1508           sindex += strlen (sv[i]) + 1;
1509         }
1510     }
1511
1512   size = sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2) + sindex;
1513   size = BFD_ALIGN (size, 16);
1514   rtproc = bfd_alloc (abfd, size);
1515   if (rtproc == NULL)
1516     {
1517       mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = 0;
1518       goto error_return;
1519     }
1520
1521   mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = count + 2;
1522
1523   erp = rtproc;
1524   memset (erp, 0, sizeof (struct rpdr_ext));
1525   erp++;
1526   str = (char *) rtproc + sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2);
1527   strcpy (str, no_name_func);
1528   str += strlen (no_name_func) + 1;
1529   for (i = 0; i < count; i++)
1530     {
1531       ecoff_swap_rpdr_out (abfd, rpdr + i, erp + i);
1532       strcpy (str, sv[i]);
1533       str += strlen (sv[i]) + 1;
1534     }
1535   H_PUT_S32 (abfd, -1, (erp + count)->p_adr);
1536
1537   /* Set the size and contents of .rtproc section.  */
1538   s->size = size;
1539   s->contents = rtproc;
1540
1541   /* Skip this section later on (I don't think this currently
1542      matters, but someday it might).  */
1543   s->map_head.link_order = NULL;
1544
1545   if (epdr != NULL)
1546     free (epdr);
1547   if (rpdr != NULL)
1548     free (rpdr);
1549   if (esym != NULL)
1550     free (esym);
1551   if (ss != NULL)
1552     free (ss);
1553   if (sv != NULL)
1554     free (sv);
1555
1556   return TRUE;
1557
1558  error_return:
1559   if (epdr != NULL)
1560     free (epdr);
1561   if (rpdr != NULL)
1562     free (rpdr);
1563   if (esym != NULL)
1564     free (esym);
1565   if (ss != NULL)
1566     free (ss);
1567   if (sv != NULL)
1568     free (sv);
1569   return FALSE;
1570 }
1571 \f
1572 /* We're going to create a stub for H.  Create a symbol for the stub's
1573    value and size, to help make the disassembly easier to read.  */
1574
1575 static bfd_boolean
1576 mips_elf_create_stub_symbol (struct bfd_link_info *info,
1577                              struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1578                              const char *prefix, asection *s, bfd_vma value,
1579                              bfd_vma size)
1580 {
1581   bfd_boolean micromips_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other);
1582   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1583   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1584   char *name;
1585   bfd_boolean res;
1586
1587   if (micromips_p)
1588     value |= 1;
1589
1590   /* Create a new symbol.  */
1591   name = concat (prefix, h->root.root.root.string, NULL);
1592   bh = NULL;
1593   res = _bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1594                                           BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1595                                           TRUE, FALSE, &bh);
1596   free (name);
1597   if (! res)
1598     return FALSE;
1599
1600   /* Make it a local function.  */
1601   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1602   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FUNC);
1603   elfh->size = size;
1604   elfh->forced_local = 1;
1605   if (micromips_p)
1606     elfh->other = ELF_ST_SET_MICROMIPS (elfh->other);
1607   return TRUE;
1608 }
1609
1610 /* We're about to redefine H.  Create a symbol to represent H's
1611    current value and size, to help make the disassembly easier
1612    to read.  */
1613
1614 static bfd_boolean
1615 mips_elf_create_shadow_symbol (struct bfd_link_info *info,
1616                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1617                                const char *prefix)
1618 {
1619   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1620   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1621   char *name;
1622   asection *s;
1623   bfd_vma value;
1624   bfd_boolean res;
1625
1626   /* Read the symbol's value.  */
1627   BFD_ASSERT (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1628               || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak);
1629   s = h->root.root.u.def.section;
1630   value = h->root.root.u.def.value;
1631
1632   /* Create a new symbol.  */
1633   name = concat (prefix, h->root.root.root.string, NULL);
1634   bh = NULL;
1635   res = _bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1636                                           BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1637                                           TRUE, FALSE, &bh);
1638   free (name);
1639   if (! res)
1640     return FALSE;
1641
1642   /* Make it local and copy the other attributes from H.  */
1643   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1644   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (h->root.type));
1645   elfh->other = h->root.other;
1646   elfh->size = h->root.size;
1647   elfh->forced_local = 1;
1648   return TRUE;
1649 }
1650
1651 /* Return TRUE if relocations in SECTION can refer directly to a MIPS16
1652    function rather than to a hard-float stub.  */
1653
1654 static bfd_boolean
1655 section_allows_mips16_refs_p (asection *section)
1656 {
1657   const char *name;
1658
1659   name = bfd_get_section_name (section->owner, section);
1660   return (FN_STUB_P (name)
1661           || CALL_STUB_P (name)
1662           || CALL_FP_STUB_P (name)
1663           || strcmp (name, ".pdr") == 0);
1664 }
1665
1666 /* [RELOCS, RELEND) are the relocations against SEC, which is a MIPS16
1667    stub section of some kind.  Return the R_SYMNDX of the target
1668    function, or 0 if we can't decide which function that is.  */
1669
1670 static unsigned long
1671 mips16_stub_symndx (const struct elf_backend_data *bed,
1672                     asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
1673                     const Elf_Internal_Rela *relocs,
1674                     const Elf_Internal_Rela *relend)
1675 {
1676   int int_rels_per_ext_rel = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
1677   const Elf_Internal_Rela *rel;
1678
1679   /* Trust the first R_MIPS_NONE relocation, if any, but not a subsequent
1680      one in a compound relocation.  */
1681   for (rel = relocs; rel < relend; rel += int_rels_per_ext_rel)
1682     if (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info) == R_MIPS_NONE)
1683       return ELF_R_SYM (sec->owner, rel->r_info);
1684
1685   /* Otherwise trust the first relocation, whatever its kind.  This is
1686      the traditional behavior.  */
1687   if (relocs < relend)
1688     return ELF_R_SYM (sec->owner, relocs->r_info);
1689
1690   return 0;
1691 }
1692
1693 /* Check the mips16 stubs for a particular symbol, and see if we can
1694    discard them.  */
1695
1696 static void
1697 mips_elf_check_mips16_stubs (struct bfd_link_info *info,
1698                              struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1699 {
1700   /* Dynamic symbols must use the standard call interface, in case other
1701      objects try to call them.  */
1702   if (h->fn_stub != NULL
1703       && h->root.dynindx != -1)
1704     {
1705       mips_elf_create_shadow_symbol (info, h, ".mips16.");
1706       h->need_fn_stub = TRUE;
1707     }
1708
1709   if (h->fn_stub != NULL
1710       && ! h->need_fn_stub)
1711     {
1712       /* We don't need the fn_stub; the only references to this symbol
1713          are 16 bit calls.  Clobber the size to 0 to prevent it from
1714          being included in the link.  */
1715       h->fn_stub->size = 0;
1716       h->fn_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1717       h->fn_stub->reloc_count = 0;
1718       h->fn_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1719       h->fn_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1720     }
1721
1722   if (h->call_stub != NULL
1723       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1724     {
1725       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1726          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1727          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1728       h->call_stub->size = 0;
1729       h->call_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1730       h->call_stub->reloc_count = 0;
1731       h->call_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1732       h->call_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1733     }
1734
1735   if (h->call_fp_stub != NULL
1736       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1737     {
1738       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1739          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1740          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1741       h->call_fp_stub->size = 0;
1742       h->call_fp_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1743       h->call_fp_stub->reloc_count = 0;
1744       h->call_fp_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1745       h->call_fp_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1746     }
1747 }
1748
1749 /* Hashtable callbacks for mips_elf_la25_stubs.  */
1750
1751 static hashval_t
1752 mips_elf_la25_stub_hash (const void *entry_)
1753 {
1754   const struct mips_elf_la25_stub *entry;
1755
1756   entry = (struct mips_elf_la25_stub *) entry_;
1757   return entry->h->root.root.u.def.section->id
1758     + entry->h->root.root.u.def.value;
1759 }
1760
1761 static int
1762 mips_elf_la25_stub_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
1763 {
1764   const struct mips_elf_la25_stub *entry1, *entry2;
1765
1766   entry1 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry1_;
1767   entry2 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry2_;
1768   return ((entry1->h->root.root.u.def.section
1769            == entry2->h->root.root.u.def.section)
1770           && (entry1->h->root.root.u.def.value
1771               == entry2->h->root.root.u.def.value));
1772 }
1773
1774 /* Called by the linker to set up the la25 stub-creation code.  FN is
1775    the linker's implementation of add_stub_function.  Return true on
1776    success.  */
1777
1778 bfd_boolean
1779 _bfd_mips_elf_init_stubs (struct bfd_link_info *info,
1780                           asection *(*fn) (const char *, asection *,
1781                                            asection *))
1782 {
1783   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1784
1785   htab = mips_elf_hash_table (info);
1786   if (htab == NULL)
1787     return FALSE;
1788
1789   htab->add_stub_section = fn;
1790   htab->la25_stubs = htab_try_create (1, mips_elf_la25_stub_hash,
1791                                       mips_elf_la25_stub_eq, NULL);
1792   if (htab->la25_stubs == NULL)
1793     return FALSE;
1794
1795   return TRUE;
1796 }
1797
1798 /* Return true if H is a locally-defined PIC function, in the sense
1799    that it or its fn_stub might need $25 to be valid on entry.
1800    Note that MIPS16 functions set up $gp using PC-relative instructions,
1801    so they themselves never need $25 to be valid.  Only non-MIPS16
1802    entry points are of interest here.  */
1803
1804 static bfd_boolean
1805 mips_elf_local_pic_function_p (struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1806 {
1807   return ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1808            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
1809           && h->root.def_regular
1810           && !bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section)
1811           && (!ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other)
1812               || (h->fn_stub && h->need_fn_stub))
1813           && (PIC_OBJECT_P (h->root.root.u.def.section->owner)
1814               || ELF_ST_IS_MIPS_PIC (h->root.other)));
1815 }
1816
1817 /* Set *SEC to the input section that contains the target of STUB.
1818    Return the offset of the target from the start of that section.  */
1819
1820 static bfd_vma
1821 mips_elf_get_la25_target (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1822                           asection **sec)
1823 {
1824   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (stub->h->root.other))
1825     {
1826       BFD_ASSERT (stub->h->need_fn_stub);
1827       *sec = stub->h->fn_stub;
1828       return 0;
1829     }
1830   else
1831     {
1832       *sec = stub->h->root.root.u.def.section;
1833       return stub->h->root.root.u.def.value;
1834     }
1835 }
1836
1837 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1838    by inserting an LUI/ADDIU pair before the target function.
1839    Create the section and redirect the function symbol to it.  */
1840
1841 static bfd_boolean
1842 mips_elf_add_la25_intro (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1843                          struct bfd_link_info *info)
1844 {
1845   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1846   char *name;
1847   asection *s, *input_section;
1848   unsigned int align;
1849
1850   htab = mips_elf_hash_table (info);
1851   if (htab == NULL)
1852     return FALSE;
1853
1854   /* Create a unique name for the new section.  */
1855   name = bfd_malloc (11 + sizeof (".text.stub."));
1856   if (name == NULL)
1857     return FALSE;
1858   sprintf (name, ".text.stub.%d", (int) htab_elements (htab->la25_stubs));
1859
1860   /* Create the section.  */
1861   mips_elf_get_la25_target (stub, &input_section);
1862   s = htab->add_stub_section (name, input_section,
1863                               input_section->output_section);
1864   if (s == NULL)
1865     return FALSE;
1866
1867   /* Make sure that any padding goes before the stub.  */
1868   align = input_section->alignment_power;
1869   if (!bfd_set_section_alignment (s->owner, s, align))
1870     return FALSE;
1871   if (align > 3)
1872     s->size = (1 << align) - 8;
1873
1874   /* Create a symbol for the stub.  */
1875   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 8);
1876   stub->stub_section = s;
1877   stub->offset = s->size;
1878
1879   /* Allocate room for it.  */
1880   s->size += 8;
1881   return TRUE;
1882 }
1883
1884 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1885    with a separate trampoline.  Allocate room for it and redirect
1886    the function symbol to it.  */
1887
1888 static bfd_boolean
1889 mips_elf_add_la25_trampoline (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1890                               struct bfd_link_info *info)
1891 {
1892   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1893   asection *s;
1894
1895   htab = mips_elf_hash_table (info);
1896   if (htab == NULL)
1897     return FALSE;
1898
1899   /* Create a trampoline section, if we haven't already.  */
1900   s = htab->strampoline;
1901   if (s == NULL)
1902     {
1903       asection *input_section = stub->h->root.root.u.def.section;
1904       s = htab->add_stub_section (".text", NULL,
1905                                   input_section->output_section);
1906       if (s == NULL || !bfd_set_section_alignment (s->owner, s, 4))
1907         return FALSE;
1908       htab->strampoline = s;
1909     }
1910
1911   /* Create a symbol for the stub.  */
1912   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 16);
1913   stub->stub_section = s;
1914   stub->offset = s->size;
1915
1916   /* Allocate room for it.  */
1917   s->size += 16;
1918   return TRUE;
1919 }
1920
1921 /* H describes a symbol that needs an la25 stub.  Make sure that an
1922    appropriate stub exists and point H at it.  */
1923
1924 static bfd_boolean
1925 mips_elf_add_la25_stub (struct bfd_link_info *info,
1926                         struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1927 {
1928   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1929   struct mips_elf_la25_stub search, *stub;
1930   bfd_boolean use_trampoline_p;
1931   asection *s;
1932   bfd_vma value;
1933   void **slot;
1934
1935   /* Describe the stub we want.  */
1936   search.stub_section = NULL;
1937   search.offset = 0;
1938   search.h = h;
1939
1940   /* See if we've already created an equivalent stub.  */
1941   htab = mips_elf_hash_table (info);
1942   if (htab == NULL)
1943     return FALSE;
1944
1945   slot = htab_find_slot (htab->la25_stubs, &search, INSERT);
1946   if (slot == NULL)
1947     return FALSE;
1948
1949   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
1950   if (stub != NULL)
1951     {
1952       /* We can reuse the existing stub.  */
1953       h->la25_stub = stub;
1954       return TRUE;
1955     }
1956
1957   /* Create a permanent copy of ENTRY and add it to the hash table.  */
1958   stub = bfd_malloc (sizeof (search));
1959   if (stub == NULL)
1960     return FALSE;
1961   *stub = search;
1962   *slot = stub;
1963
1964   /* Prefer to use LUI/ADDIU stubs if the function is at the beginning
1965      of the section and if we would need no more than 2 nops.  */
1966   value = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
1967   if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
1968     value &= ~1;
1969   use_trampoline_p = (value != 0 || s->alignment_power > 4);
1970
1971   h->la25_stub = stub;
1972   return (use_trampoline_p
1973           ? mips_elf_add_la25_trampoline (stub, info)
1974           : mips_elf_add_la25_intro (stub, info));
1975 }
1976
1977 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback that is called before sizing
1978    sections.  DATA points to a mips_htab_traverse_info structure.  */
1979
1980 static bfd_boolean
1981 mips_elf_check_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
1982 {
1983   struct mips_htab_traverse_info *hti;
1984
1985   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
1986   if (!bfd_link_relocatable (hti->info))
1987     mips_elf_check_mips16_stubs (hti->info, h);
1988
1989   if (mips_elf_local_pic_function_p (h))
1990     {
1991       /* PR 12845: If H is in a section that has been garbage
1992          collected it will have its output section set to *ABS*.  */
1993       if (bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section->output_section))
1994         return TRUE;
1995
1996       /* H is a function that might need $25 to be valid on entry.
1997          If we're creating a non-PIC relocatable object, mark H as
1998          being PIC.  If we're creating a non-relocatable object with
1999          non-PIC branches and jumps to H, make sure that H has an la25
2000          stub.  */
2001       if (bfd_link_relocatable (hti->info))
2002         {
2003           if (!PIC_OBJECT_P (hti->output_bfd))
2004             h->root.other = ELF_ST_SET_MIPS_PIC (h->root.other);
2005         }
2006       else if (h->has_nonpic_branches && !mips_elf_add_la25_stub (hti->info, h))
2007         {
2008           hti->error = TRUE;
2009           return FALSE;
2010         }
2011     }
2012   return TRUE;
2013 }
2014 \f
2015 /* R_MIPS16_26 is used for the mips16 jal and jalx instructions.
2016    Most mips16 instructions are 16 bits, but these instructions
2017    are 32 bits.
2018
2019    The format of these instructions is:
2020
2021    +--------------+--------------------------------+
2022    |     JALX     | X|   Imm 20:16  |   Imm 25:21  |
2023    +--------------+--------------------------------+
2024    |                Immediate  15:0                |
2025    +-----------------------------------------------+
2026
2027    JALX is the 5-bit value 00011.  X is 0 for jal, 1 for jalx.
2028    Note that the immediate value in the first word is swapped.
2029
2030    When producing a relocatable object file, R_MIPS16_26 is
2031    handled mostly like R_MIPS_26.  In particular, the addend is
2032    stored as a straight 26-bit value in a 32-bit instruction.
2033    (gas makes life simpler for itself by never adjusting a
2034    R_MIPS16_26 reloc to be against a section, so the addend is
2035    always zero).  However, the 32 bit instruction is stored as 2
2036    16-bit values, rather than a single 32-bit value.  In a
2037    big-endian file, the result is the same; in a little-endian
2038    file, the two 16-bit halves of the 32 bit value are swapped.
2039    This is so that a disassembler can recognize the jal
2040    instruction.
2041
2042    When doing a final link, R_MIPS16_26 is treated as a 32 bit
2043    instruction stored as two 16-bit values.  The addend A is the
2044    contents of the targ26 field.  The calculation is the same as
2045    R_MIPS_26.  When storing the calculated value, reorder the
2046    immediate value as shown above, and don't forget to store the
2047    value as two 16-bit values.
2048
2049    To put it in MIPS ABI terms, the relocation field is T-targ26-16,
2050    defined as
2051
2052    big-endian:
2053    +--------+----------------------+
2054    |        |                      |
2055    |        |    targ26-16         |
2056    |31    26|25                   0|
2057    +--------+----------------------+
2058
2059    little-endian:
2060    +----------+------+-------------+
2061    |          |      |             |
2062    |  sub1    |      |     sub2    |
2063    |0        9|10  15|16         31|
2064    +----------+--------------------+
2065    where targ26-16 is sub1 followed by sub2 (i.e., the addend field A is
2066    ((sub1 << 16) | sub2)).
2067
2068    When producing a relocatable object file, the calculation is
2069    (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
2070    When producing a fully linked file, the calculation is
2071    let R = (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
2072    ((R & 0x1f0000) << 5) | ((R & 0x3e00000) >> 5) | (R & 0xffff)
2073
2074    The table below lists the other MIPS16 instruction relocations.
2075    Each one is calculated in the same way as the non-MIPS16 relocation
2076    given on the right, but using the extended MIPS16 layout of 16-bit
2077    immediate fields:
2078
2079         R_MIPS16_GPREL          R_MIPS_GPREL16
2080         R_MIPS16_GOT16          R_MIPS_GOT16
2081         R_MIPS16_CALL16         R_MIPS_CALL16
2082         R_MIPS16_HI16           R_MIPS_HI16
2083         R_MIPS16_LO16           R_MIPS_LO16
2084
2085    A typical instruction will have a format like this:
2086
2087    +--------------+--------------------------------+
2088    |    EXTEND    |     Imm 10:5    |   Imm 15:11  |
2089    +--------------+--------------------------------+
2090    |    Major     |   rx   |   ry   |   Imm  4:0   |
2091    +--------------+--------------------------------+
2092
2093    EXTEND is the five bit value 11110.  Major is the instruction
2094    opcode.
2095
2096    All we need to do here is shuffle the bits appropriately.
2097    As above, the two 16-bit halves must be swapped on a
2098    little-endian system.
2099
2100    Finally R_MIPS16_PC16_S1 corresponds to R_MIPS_PC16, however the
2101    relocatable field is shifted by 1 rather than 2 and the same bit
2102    shuffling is done as with the relocations above.  */
2103
2104 static inline bfd_boolean
2105 mips16_reloc_p (int r_type)
2106 {
2107   switch (r_type)
2108     {
2109     case R_MIPS16_26:
2110     case R_MIPS16_GPREL:
2111     case R_MIPS16_GOT16:
2112     case R_MIPS16_CALL16:
2113     case R_MIPS16_HI16:
2114     case R_MIPS16_LO16:
2115     case R_MIPS16_TLS_GD:
2116     case R_MIPS16_TLS_LDM:
2117     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
2118     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
2119     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
2120     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
2121     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
2122     case R_MIPS16_PC16_S1:
2123       return TRUE;
2124
2125     default:
2126       return FALSE;
2127     }
2128 }
2129
2130 /* Check if a microMIPS reloc.  */
2131
2132 static inline bfd_boolean
2133 micromips_reloc_p (unsigned int r_type)
2134 {
2135   return r_type >= R_MICROMIPS_min && r_type < R_MICROMIPS_max;
2136 }
2137
2138 /* Similar to MIPS16, the two 16-bit halves in microMIPS must be swapped
2139    on a little-endian system.  This does not apply to R_MICROMIPS_PC7_S1
2140    and R_MICROMIPS_PC10_S1 relocs that apply to 16-bit instructions.  */
2141
2142 static inline bfd_boolean
2143 micromips_reloc_shuffle_p (unsigned int r_type)
2144 {
2145   return (micromips_reloc_p (r_type)
2146           && r_type != R_MICROMIPS_PC7_S1
2147           && r_type != R_MICROMIPS_PC10_S1);
2148 }
2149
2150 static inline bfd_boolean
2151 got16_reloc_p (int r_type)
2152 {
2153   return (r_type == R_MIPS_GOT16
2154           || r_type == R_MIPS16_GOT16
2155           || r_type == R_MICROMIPS_GOT16);
2156 }
2157
2158 static inline bfd_boolean
2159 call16_reloc_p (int r_type)
2160 {
2161   return (r_type == R_MIPS_CALL16
2162           || r_type == R_MIPS16_CALL16
2163           || r_type == R_MICROMIPS_CALL16);
2164 }
2165
2166 static inline bfd_boolean
2167 got_disp_reloc_p (unsigned int r_type)
2168 {
2169   return r_type == R_MIPS_GOT_DISP || r_type == R_MICROMIPS_GOT_DISP;
2170 }
2171
2172 static inline bfd_boolean
2173 got_page_reloc_p (unsigned int r_type)
2174 {
2175   return r_type == R_MIPS_GOT_PAGE || r_type == R_MICROMIPS_GOT_PAGE;
2176 }
2177
2178 static inline bfd_boolean
2179 got_lo16_reloc_p (unsigned int r_type)
2180 {
2181   return r_type == R_MIPS_GOT_LO16 || r_type == R_MICROMIPS_GOT_LO16;
2182 }
2183
2184 static inline bfd_boolean
2185 call_hi16_reloc_p (unsigned int r_type)
2186 {
2187   return r_type == R_MIPS_CALL_HI16 || r_type == R_MICROMIPS_CALL_HI16;
2188 }
2189
2190 static inline bfd_boolean
2191 call_lo16_reloc_p (unsigned int r_type)
2192 {
2193   return r_type == R_MIPS_CALL_LO16 || r_type == R_MICROMIPS_CALL_LO16;
2194 }
2195
2196 static inline bfd_boolean
2197 hi16_reloc_p (int r_type)
2198 {
2199   return (r_type == R_MIPS_HI16
2200           || r_type == R_MIPS16_HI16
2201           || r_type == R_MICROMIPS_HI16
2202           || r_type == R_MIPS_PCHI16);
2203 }
2204
2205 static inline bfd_boolean
2206 lo16_reloc_p (int r_type)
2207 {
2208   return (r_type == R_MIPS_LO16
2209           || r_type == R_MIPS16_LO16
2210           || r_type == R_MICROMIPS_LO16
2211           || r_type == R_MIPS_PCLO16);
2212 }
2213
2214 static inline bfd_boolean
2215 mips16_call_reloc_p (int r_type)
2216 {
2217   return r_type == R_MIPS16_26 || r_type == R_MIPS16_CALL16;
2218 }
2219
2220 static inline bfd_boolean
2221 jal_reloc_p (int r_type)
2222 {
2223   return (r_type == R_MIPS_26
2224           || r_type == R_MIPS16_26
2225           || r_type == R_MICROMIPS_26_S1);
2226 }
2227
2228 static inline bfd_boolean
2229 b_reloc_p (int r_type)
2230 {
2231   return (r_type == R_MIPS_PC26_S2
2232           || r_type == R_MIPS_PC21_S2
2233           || r_type == R_MIPS_PC16
2234           || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2
2235           || r_type == R_MIPS16_PC16_S1
2236           || r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
2237           || r_type == R_MICROMIPS_PC10_S1
2238           || r_type == R_MICROMIPS_PC7_S1);
2239 }
2240
2241 static inline bfd_boolean
2242 aligned_pcrel_reloc_p (int r_type)
2243 {
2244   return (r_type == R_MIPS_PC18_S3
2245           || r_type == R_MIPS_PC19_S2);
2246 }
2247
2248 static inline bfd_boolean
2249 branch_reloc_p (int r_type)
2250 {
2251   return (r_type == R_MIPS_26
2252           || r_type == R_MIPS_PC26_S2
2253           || r_type == R_MIPS_PC21_S2
2254           || r_type == R_MIPS_PC16
2255           || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2);
2256 }
2257
2258 static inline bfd_boolean
2259 mips16_branch_reloc_p (int r_type)
2260 {
2261   return (r_type == R_MIPS16_26
2262           || r_type == R_MIPS16_PC16_S1);
2263 }
2264
2265 static inline bfd_boolean
2266 micromips_branch_reloc_p (int r_type)
2267 {
2268   return (r_type == R_MICROMIPS_26_S1
2269           || r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
2270           || r_type == R_MICROMIPS_PC10_S1
2271           || r_type == R_MICROMIPS_PC7_S1);
2272 }
2273
2274 static inline bfd_boolean
2275 tls_gd_reloc_p (unsigned int r_type)
2276 {
2277   return (r_type == R_MIPS_TLS_GD
2278           || r_type == R_MIPS16_TLS_GD
2279           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GD);
2280 }
2281
2282 static inline bfd_boolean
2283 tls_ldm_reloc_p (unsigned int r_type)
2284 {
2285   return (r_type == R_MIPS_TLS_LDM
2286           || r_type == R_MIPS16_TLS_LDM
2287           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_LDM);
2288 }
2289
2290 static inline bfd_boolean
2291 tls_gottprel_reloc_p (unsigned int r_type)
2292 {
2293   return (r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL
2294           || r_type == R_MIPS16_TLS_GOTTPREL
2295           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL);
2296 }
2297
2298 void
2299 _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (bfd *abfd, int r_type,
2300                                bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
2301 {
2302   bfd_vma first, second, val;
2303
2304   if (!mips16_reloc_p (r_type) && !micromips_reloc_shuffle_p (r_type))
2305     return;
2306
2307   /* Pick up the first and second halfwords of the instruction.  */
2308   first = bfd_get_16 (abfd, data);
2309   second = bfd_get_16 (abfd, data + 2);
2310   if (micromips_reloc_p (r_type) || (r_type == R_MIPS16_26 && !jal_shuffle))
2311     val = first << 16 | second;
2312   else if (r_type != R_MIPS16_26)
2313     val = (((first & 0xf800) << 16) | ((second & 0xffe0) << 11)
2314            | ((first & 0x1f) << 11) | (first & 0x7e0) | (second & 0x1f));
2315   else
2316     val = (((first & 0xfc00) << 16) | ((first & 0x3e0) << 11)
2317            | ((first & 0x1f) << 21) | second);
2318   bfd_put_32 (abfd, val, data);
2319 }
2320
2321 void
2322 _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (bfd *abfd, int r_type,
2323                              bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
2324 {
2325   bfd_vma first, second, val;
2326
2327   if (!mips16_reloc_p (r_type) && !micromips_reloc_shuffle_p (r_type))
2328     return;
2329
2330   val = bfd_get_32 (abfd, data);
2331   if (micromips_reloc_p (r_type) || (r_type == R_MIPS16_26 && !jal_shuffle))
2332     {
2333       second = val & 0xffff;
2334       first = val >> 16;
2335     }
2336   else if (r_type != R_MIPS16_26)
2337     {
2338       second = ((val >> 11) & 0xffe0) | (val & 0x1f);
2339       first = ((val >> 16) & 0xf800) | ((val >> 11) & 0x1f) | (val & 0x7e0);
2340     }
2341   else
2342     {
2343       second = val & 0xffff;
2344       first = ((val >> 16) & 0xfc00) | ((val >> 11) & 0x3e0)
2345                | ((val >> 21) & 0x1f);
2346     }
2347   bfd_put_16 (abfd, second, data + 2);
2348   bfd_put_16 (abfd, first, data);
2349 }
2350
2351 bfd_reloc_status_type
2352 _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (bfd *abfd, asymbol *symbol,
2353                                arelent *reloc_entry, asection *input_section,
2354                                bfd_boolean relocatable, void *data, bfd_vma gp)
2355 {
2356   bfd_vma relocation;
2357   bfd_signed_vma val;
2358   bfd_reloc_status_type status;
2359
2360   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
2361     relocation = 0;
2362   else
2363     relocation = symbol->value;
2364
2365   relocation += symbol->section->output_section->vma;
2366   relocation += symbol->section->output_offset;
2367
2368   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2369     return bfd_reloc_outofrange;
2370
2371   /* Set val to the offset into the section or symbol.  */
2372   val = reloc_entry->addend;
2373
2374   _bfd_mips_elf_sign_extend (val, 16);
2375
2376   /* Adjust val for the final section location and GP value.  If we
2377      are producing relocatable output, we don't want to do this for
2378      an external symbol.  */
2379   if (! relocatable
2380       || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2381     val += relocation - gp;
2382
2383   if (reloc_entry->howto->partial_inplace)
2384     {
2385       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2386                                        (bfd_byte *) data
2387                                        + reloc_entry->address);
2388       if (status != bfd_reloc_ok)
2389         return status;
2390     }
2391   else
2392     reloc_entry->addend = val;
2393
2394   if (relocatable)
2395     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2396
2397   return bfd_reloc_ok;
2398 }
2399
2400 /* Used to store a REL high-part relocation such as R_MIPS_HI16 or
2401    R_MIPS_GOT16.  REL is the relocation, INPUT_SECTION is the section
2402    that contains the relocation field and DATA points to the start of
2403    INPUT_SECTION.  */
2404
2405 struct mips_hi16
2406 {
2407   struct mips_hi16 *next;
2408   bfd_byte *data;
2409   asection *input_section;
2410   arelent rel;
2411 };
2412
2413 /* FIXME: This should not be a static variable.  */
2414
2415 static struct mips_hi16 *mips_hi16_list;
2416
2417 /* A howto special_function for REL *HI16 relocations.  We can only
2418    calculate the correct value once we've seen the partnering
2419    *LO16 relocation, so just save the information for later.
2420
2421    The ABI requires that the *LO16 immediately follow the *HI16.
2422    However, as a GNU extension, we permit an arbitrary number of
2423    *HI16s to be associated with a single *LO16.  This significantly
2424    simplies the relocation handling in gcc.  */
2425
2426 bfd_reloc_status_type
2427 _bfd_mips_elf_hi16_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2428                           asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED, void *data,
2429                           asection *input_section, bfd *output_bfd,
2430                           char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2431 {
2432   struct mips_hi16 *n;
2433
2434   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2435     return bfd_reloc_outofrange;
2436
2437   n = bfd_malloc (sizeof *n);
2438   if (n == NULL)
2439     return bfd_reloc_outofrange;
2440
2441   n->next = mips_hi16_list;
2442   n->data = data;
2443   n->input_section = input_section;
2444   n->rel = *reloc_entry;
2445   mips_hi16_list = n;
2446
2447   if (output_bfd != NULL)
2448     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2449
2450   return bfd_reloc_ok;
2451 }
2452
2453 /* A howto special_function for REL R_MIPS*_GOT16 relocations.  This is just
2454    like any other 16-bit relocation when applied to global symbols, but is
2455    treated in the same as R_MIPS_HI16 when applied to local symbols.  */
2456
2457 bfd_reloc_status_type
2458 _bfd_mips_elf_got16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2459                            void *data, asection *input_section,
2460                            bfd *output_bfd, char **error_message)
2461 {
2462   if ((symbol->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0
2463       || bfd_is_und_section (bfd_get_section (symbol))
2464       || bfd_is_com_section (bfd_get_section (symbol)))
2465     /* The relocation is against a global symbol.  */
2466     return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2467                                         input_section, output_bfd,
2468                                         error_message);
2469
2470   return _bfd_mips_elf_hi16_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2471                                    input_section, output_bfd, error_message);
2472 }
2473
2474 /* A howto special_function for REL *LO16 relocations.  The *LO16 itself
2475    is a straightforward 16 bit inplace relocation, but we must deal with
2476    any partnering high-part relocations as well.  */
2477
2478 bfd_reloc_status_type
2479 _bfd_mips_elf_lo16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2480                           void *data, asection *input_section,
2481                           bfd *output_bfd, char **error_message)
2482 {
2483   bfd_vma vallo;
2484   bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2485
2486   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2487     return bfd_reloc_outofrange;
2488
2489   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2490                                  location);
2491   vallo = bfd_get_32 (abfd, location);
2492   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2493                                location);
2494
2495   while (mips_hi16_list != NULL)
2496     {
2497       bfd_reloc_status_type ret;
2498       struct mips_hi16 *hi;
2499
2500       hi = mips_hi16_list;
2501
2502       /* R_MIPS*_GOT16 relocations are something of a special case.  We
2503          want to install the addend in the same way as for a R_MIPS*_HI16
2504          relocation (with a rightshift of 16).  However, since GOT16
2505          relocations can also be used with global symbols, their howto
2506          has a rightshift of 0.  */
2507       if (hi->rel.howto->type == R_MIPS_GOT16)
2508         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS_HI16, FALSE);
2509       else if (hi->rel.howto->type == R_MIPS16_GOT16)
2510         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS16_HI16, FALSE);
2511       else if (hi->rel.howto->type == R_MICROMIPS_GOT16)
2512         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MICROMIPS_HI16, FALSE);
2513
2514       /* VALLO is a signed 16-bit number.  Bias it by 0x8000 so that any
2515          carry or borrow will induce a change of +1 or -1 in the high part.  */
2516       hi->rel.addend += (vallo + 0x8000) & 0xffff;
2517
2518       ret = _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, &hi->rel, symbol, hi->data,
2519                                          hi->input_section, output_bfd,
2520                                          error_message);
2521       if (ret != bfd_reloc_ok)
2522         return ret;
2523
2524       mips_hi16_list = hi->next;
2525       free (hi);
2526     }
2527
2528   return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2529                                       input_section, output_bfd,
2530                                       error_message);
2531 }
2532
2533 /* A generic howto special_function.  This calculates and installs the
2534    relocation itself, thus avoiding the oft-discussed problems in
2535    bfd_perform_relocation and bfd_install_relocation.  */
2536
2537 bfd_reloc_status_type
2538 _bfd_mips_elf_generic_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2539                              asymbol *symbol, void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2540                              asection *input_section, bfd *output_bfd,
2541                              char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2542 {
2543   bfd_signed_vma val;
2544   bfd_reloc_status_type status;
2545   bfd_boolean relocatable;
2546
2547   relocatable = (output_bfd != NULL);
2548
2549   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2550     return bfd_reloc_outofrange;
2551
2552   /* Build up the field adjustment in VAL.  */
2553   val = 0;
2554   if (!relocatable || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2555     {
2556       /* Either we're calculating the final field value or we have a
2557          relocation against a section symbol.  Add in the section's
2558          offset or address.  */
2559       val += symbol->section->output_section->vma;
2560       val += symbol->section->output_offset;
2561     }
2562
2563   if (!relocatable)
2564     {
2565       /* We're calculating the final field value.  Add in the symbol's value
2566          and, if pc-relative, subtract the address of the field itself.  */
2567       val += symbol->value;
2568       if (reloc_entry->howto->pc_relative)
2569         {
2570           val -= input_section->output_section->vma;
2571           val -= input_section->output_offset;
2572           val -= reloc_entry->address;
2573         }
2574     }
2575
2576   /* VAL is now the final adjustment.  If we're keeping this relocation
2577      in the output file, and if the relocation uses a separate addend,
2578      we just need to add VAL to that addend.  Otherwise we need to add
2579      VAL to the relocation field itself.  */
2580   if (relocatable && !reloc_entry->howto->partial_inplace)
2581     reloc_entry->addend += val;
2582   else
2583     {
2584       bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2585
2586       /* Add in the separate addend, if any.  */
2587       val += reloc_entry->addend;
2588
2589       /* Add VAL to the relocation field.  */
2590       _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2591                                      location);
2592       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2593                                        location);
2594       _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2595                                    location);
2596
2597       if (status != bfd_reloc_ok)
2598         return status;
2599     }
2600
2601   if (relocatable)
2602     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2603
2604   return bfd_reloc_ok;
2605 }
2606 \f
2607 /* Swap an entry in a .gptab section.  Note that these routines rely
2608    on the equivalence of the two elements of the union.  */
2609
2610 static void
2611 bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (bfd *abfd, const Elf32_External_gptab *ex,
2612                               Elf32_gptab *in)
2613 {
2614   in->gt_entry.gt_g_value = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_g_value);
2615   in->gt_entry.gt_bytes = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_bytes);
2616 }
2617
2618 static void
2619 bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (bfd *abfd, const Elf32_gptab *in,
2620                                Elf32_External_gptab *ex)
2621 {
2622   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_g_value, ex->gt_entry.gt_g_value);
2623   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_bytes, ex->gt_entry.gt_bytes);
2624 }
2625
2626 static void
2627 bfd_elf32_swap_compact_rel_out (bfd *abfd, const Elf32_compact_rel *in,
2628                                 Elf32_External_compact_rel *ex)
2629 {
2630   H_PUT_32 (abfd, in->id1, ex->id1);
2631   H_PUT_32 (abfd, in->num, ex->num);
2632   H_PUT_32 (abfd, in->id2, ex->id2);
2633   H_PUT_32 (abfd, in->offset, ex->offset);
2634   H_PUT_32 (abfd, in->reserved0, ex->reserved0);
2635   H_PUT_32 (abfd, in->reserved1, ex->reserved1);
2636 }
2637
2638 static void
2639 bfd_elf32_swap_crinfo_out (bfd *abfd, const Elf32_crinfo *in,
2640                            Elf32_External_crinfo *ex)
2641 {
2642   unsigned long l;
2643
2644   l = (((in->ctype & CRINFO_CTYPE) << CRINFO_CTYPE_SH)
2645        | ((in->rtype & CRINFO_RTYPE) << CRINFO_RTYPE_SH)
2646        | ((in->dist2to & CRINFO_DIST2TO) << CRINFO_DIST2TO_SH)
2647        | ((in->relvaddr & CRINFO_RELVADDR) << CRINFO_RELVADDR_SH));
2648   H_PUT_32 (abfd, l, ex->info);
2649   H_PUT_32 (abfd, in->konst, ex->konst);
2650   H_PUT_32 (abfd, in->vaddr, ex->vaddr);
2651 }
2652 \f
2653 /* A .reginfo section holds a single Elf32_RegInfo structure.  These
2654    routines swap this structure in and out.  They are used outside of
2655    BFD, so they are globally visible.  */
2656
2657 void
2658 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf32_External_RegInfo *ex,
2659                                 Elf32_RegInfo *in)
2660 {
2661   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2662   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2663   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2664   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2665   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2666   in->ri_gp_value = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gp_value);
2667 }
2668
2669 void
2670 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf32_RegInfo *in,
2671                                  Elf32_External_RegInfo *ex)
2672 {
2673   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2674   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2675   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2676   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2677   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2678   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2679 }
2680
2681 /* In the 64 bit ABI, the .MIPS.options section holds register
2682    information in an Elf64_Reginfo structure.  These routines swap
2683    them in and out.  They are globally visible because they are used
2684    outside of BFD.  These routines are here so that gas can call them
2685    without worrying about whether the 64 bit ABI has been included.  */
2686
2687 void
2688 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf64_External_RegInfo *ex,
2689                                 Elf64_Internal_RegInfo *in)
2690 {
2691   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2692   in->ri_pad = H_GET_32 (abfd, ex->ri_pad);
2693   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2694   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2695   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2696   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2697   in->ri_gp_value = H_GET_64 (abfd, ex->ri_gp_value);
2698 }
2699
2700 void
2701 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf64_Internal_RegInfo *in,
2702                                  Elf64_External_RegInfo *ex)
2703 {
2704   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2705   H_PUT_32 (abfd, in->ri_pad, ex->ri_pad);
2706   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2707   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2708   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2709   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2710   H_PUT_64 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2711 }
2712
2713 /* Swap in an options header.  */
2714
2715 void
2716 bfd_mips_elf_swap_options_in (bfd *abfd, const Elf_External_Options *ex,
2717                               Elf_Internal_Options *in)
2718 {
2719   in->kind = H_GET_8 (abfd, ex->kind);
2720   in->size = H_GET_8 (abfd, ex->size);
2721   in->section = H_GET_16 (abfd, ex->section);
2722   in->info = H_GET_32 (abfd, ex->info);
2723 }
2724
2725 /* Swap out an options header.  */
2726
2727 void
2728 bfd_mips_elf_swap_options_out (bfd *abfd, const Elf_Internal_Options *in,
2729                                Elf_External_Options *ex)
2730 {
2731   H_PUT_8 (abfd, in->kind, ex->kind);
2732   H_PUT_8 (abfd, in->size, ex->size);
2733   H_PUT_16 (abfd, in->section, ex->section);
2734   H_PUT_32 (abfd, in->info, ex->info);
2735 }
2736
2737 /* Swap in an abiflags structure.  */
2738
2739 void
2740 bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_in (bfd *abfd,
2741                                   const Elf_External_ABIFlags_v0 *ex,
2742                                   Elf_Internal_ABIFlags_v0 *in)
2743 {
2744   in->version = H_GET_16 (abfd, ex->version);
2745   in->isa_level = H_GET_8 (abfd, ex->isa_level);
2746   in->isa_rev = H_GET_8 (abfd, ex->isa_rev);
2747   in->gpr_size = H_GET_8 (abfd, ex->gpr_size);
2748   in->cpr1_size = H_GET_8 (abfd, ex->cpr1_size);
2749   in->cpr2_size = H_GET_8 (abfd, ex->cpr2_size);
2750   in->fp_abi = H_GET_8 (abfd, ex->fp_abi);
2751   in->isa_ext = H_GET_32 (abfd, ex->isa_ext);
2752   in->ases = H_GET_32 (abfd, ex->ases);
2753   in->flags1 = H_GET_32 (abfd, ex->flags1);
2754   in->flags2 = H_GET_32 (abfd, ex->flags2);
2755 }
2756
2757 /* Swap out an abiflags structure.  */
2758
2759 void
2760 bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_out (bfd *abfd,
2761                                    const Elf_Internal_ABIFlags_v0 *in,
2762                                    Elf_External_ABIFlags_v0 *ex)
2763 {
2764   H_PUT_16 (abfd, in->version, ex->version);
2765   H_PUT_8 (abfd, in->isa_level, ex->isa_level);
2766   H_PUT_8 (abfd, in->isa_rev, ex->isa_rev);
2767   H_PUT_8 (abfd, in->gpr_size, ex->gpr_size);
2768   H_PUT_8 (abfd, in->cpr1_size, ex->cpr1_size);
2769   H_PUT_8 (abfd, in->cpr2_size, ex->cpr2_size);
2770   H_PUT_8 (abfd, in->fp_abi, ex->fp_abi);
2771   H_PUT_32 (abfd, in->isa_ext, ex->isa_ext);
2772   H_PUT_32 (abfd, in->ases, ex->ases);
2773   H_PUT_32 (abfd, in->flags1, ex->flags1);
2774   H_PUT_32 (abfd, in->flags2, ex->flags2);
2775 }
2776 \f
2777 /* This function is called via qsort() to sort the dynamic relocation
2778    entries by increasing r_symndx value.  */
2779
2780 static int
2781 sort_dynamic_relocs (const void *arg1, const void *arg2)
2782 {
2783   Elf_Internal_Rela int_reloc1;
2784   Elf_Internal_Rela int_reloc2;
2785   int diff;
2786
2787   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg1, &int_reloc1);
2788   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg2, &int_reloc2);
2789
2790   diff = ELF32_R_SYM (int_reloc1.r_info) - ELF32_R_SYM (int_reloc2.r_info);
2791   if (diff != 0)
2792     return diff;
2793
2794   if (int_reloc1.r_offset < int_reloc2.r_offset)
2795     return -1;
2796   if (int_reloc1.r_offset > int_reloc2.r_offset)
2797     return 1;
2798   return 0;
2799 }
2800
2801 /* Like sort_dynamic_relocs, but used for elf64 relocations.  */
2802
2803 static int
2804 sort_dynamic_relocs_64 (const void *arg1 ATTRIBUTE_UNUSED,
2805                         const void *arg2 ATTRIBUTE_UNUSED)
2806 {
2807 #ifdef BFD64
2808   Elf_Internal_Rela int_reloc1[3];
2809   Elf_Internal_Rela int_reloc2[3];
2810
2811   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2812     (reldyn_sorting_bfd, arg1, int_reloc1);
2813   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2814     (reldyn_sorting_bfd, arg2, int_reloc2);
2815
2816   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) < ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2817     return -1;
2818   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) > ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2819     return 1;
2820
2821   if (int_reloc1[0].r_offset < int_reloc2[0].r_offset)
2822     return -1;
2823   if (int_reloc1[0].r_offset > int_reloc2[0].r_offset)
2824     return 1;
2825   return 0;
2826 #else
2827   abort ();
2828 #endif
2829 }
2830
2831
2832 /* This routine is used to write out ECOFF debugging external symbol
2833    information.  It is called via mips_elf_link_hash_traverse.  The
2834    ECOFF external symbol information must match the ELF external
2835    symbol information.  Unfortunately, at this point we don't know
2836    whether a symbol is required by reloc information, so the two
2837    tables may wind up being different.  We must sort out the external
2838    symbol information before we can set the final size of the .mdebug
2839    section, and we must set the size of the .mdebug section before we
2840    can relocate any sections, and we can't know which symbols are
2841    required by relocation until we relocate the sections.
2842    Fortunately, it is relatively unlikely that any symbol will be
2843    stripped but required by a reloc.  In particular, it can not happen
2844    when generating a final executable.  */
2845
2846 static bfd_boolean
2847 mips_elf_output_extsym (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
2848 {
2849   struct extsym_info *einfo = data;
2850   bfd_boolean strip;
2851   asection *sec, *output_section;
2852
2853   if (h->root.indx == -2)
2854     strip = FALSE;
2855   else if ((h->root.def_dynamic
2856             || h->root.ref_dynamic
2857             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
2858            && !h->root.def_regular
2859            && !h->root.ref_regular)
2860     strip = TRUE;
2861   else if (einfo->info->strip == strip_all
2862            || (einfo->info->strip == strip_some
2863                && bfd_hash_lookup (einfo->info->keep_hash,
2864                                    h->root.root.root.string,
2865                                    FALSE, FALSE) == NULL))
2866     strip = TRUE;
2867   else
2868     strip = FALSE;
2869
2870   if (strip)
2871     return TRUE;
2872
2873   if (h->esym.ifd == -2)
2874     {
2875       h->esym.jmptbl = 0;
2876       h->esym.cobol_main = 0;
2877       h->esym.weakext = 0;
2878       h->esym.reserved = 0;
2879       h->esym.ifd = ifdNil;
2880       h->esym.asym.value = 0;
2881       h->esym.asym.st = stGlobal;
2882
2883       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefined
2884           || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2885         {
2886           const char *name;
2887
2888           /* Use undefined class.  Also, set class and type for some
2889              special symbols.  */
2890           name = h->root.root.root.string;
2891           if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
2892               || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
2893             {
2894               h->esym.asym.sc = scData;
2895               h->esym.asym.st = stLabel;
2896               h->esym.asym.value = 0;
2897             }
2898           else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
2899             {
2900               h->esym.asym.sc = scAbs;
2901               h->esym.asym.st = stLabel;
2902               h->esym.asym.value =
2903                 mips_elf_hash_table (einfo->info)->procedure_count;
2904             }
2905           else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (einfo->abfd))
2906             {
2907               h->esym.asym.sc = scAbs;
2908               h->esym.asym.st = stLabel;
2909               h->esym.asym.value = elf_gp (einfo->abfd);
2910             }
2911           else
2912             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2913         }
2914       else if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
2915           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak)
2916         h->esym.asym.sc = scAbs;
2917       else
2918         {
2919           const char *name;
2920
2921           sec = h->root.root.u.def.section;
2922           output_section = sec->output_section;
2923
2924           /* When making a shared library and symbol h is the one from
2925              the another shared library, OUTPUT_SECTION may be null.  */
2926           if (output_section == NULL)
2927             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2928           else
2929             {
2930               name = bfd_section_name (output_section->owner, output_section);
2931
2932               if (strcmp (name, ".text") == 0)
2933                 h->esym.asym.sc = scText;
2934               else if (strcmp (name, ".data") == 0)
2935                 h->esym.asym.sc = scData;
2936               else if (strcmp (name, ".sdata") == 0)
2937                 h->esym.asym.sc = scSData;
2938               else if (strcmp (name, ".rodata") == 0
2939                        || strcmp (name, ".rdata") == 0)
2940                 h->esym.asym.sc = scRData;
2941               else if (strcmp (name, ".bss") == 0)
2942                 h->esym.asym.sc = scBss;
2943               else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
2944                 h->esym.asym.sc = scSBss;
2945               else if (strcmp (name, ".init") == 0)
2946                 h->esym.asym.sc = scInit;
2947               else if (strcmp (name, ".fini") == 0)
2948                 h->esym.asym.sc = scFini;
2949               else
2950                 h->esym.asym.sc = scAbs;
2951             }
2952         }
2953
2954       h->esym.asym.reserved = 0;
2955       h->esym.asym.index = indexNil;
2956     }
2957
2958   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_common)
2959     h->esym.asym.value = h->root.root.u.c.size;
2960   else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
2961            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2962     {
2963       if (h->esym.asym.sc == scCommon)
2964         h->esym.asym.sc = scBss;
2965       else if (h->esym.asym.sc == scSCommon)
2966         h->esym.asym.sc = scSBss;
2967
2968       sec = h->root.root.u.def.section;
2969       output_section = sec->output_section;
2970       if (output_section != NULL)
2971         h->esym.asym.value = (h->root.root.u.def.value
2972                               + sec->output_offset
2973                               + output_section->vma);
2974       else
2975         h->esym.asym.value = 0;
2976     }
2977   else
2978     {
2979       struct mips_elf_link_hash_entry *hd = h;
2980
2981       while (hd->root.root.type == bfd_link_hash_indirect)
2982         hd = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
2983
2984       if (hd->needs_lazy_stub)
2985         {
2986           BFD_ASSERT (hd->root.plt.plist != NULL);
2987           BFD_ASSERT (hd->root.plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE);
2988           /* Set type and value for a symbol with a function stub.  */
2989           h->esym.asym.st = stProc;
2990           sec = hd->root.root.u.def.section;
2991           if (sec == NULL)
2992             h->esym.asym.value = 0;
2993           else
2994             {
2995               output_section = sec->output_section;
2996               if (output_section != NULL)
2997                 h->esym.asym.value = (hd->root.plt.plist->stub_offset
2998                                       + sec->output_offset
2999                                       + output_section->vma);
3000               else
3001                 h->esym.asym.value = 0;
3002             }
3003         }
3004     }
3005
3006   if (! bfd_ecoff_debug_one_external (einfo->abfd, einfo->debug, einfo->swap,
3007                                       h->root.root.root.string,
3008                                       &h->esym))
3009     {
3010       einfo->failed = TRUE;
3011       return FALSE;
3012     }
3013
3014   return TRUE;
3015 }
3016
3017 /* A comparison routine used to sort .gptab entries.  */
3018
3019 static int
3020 gptab_compare (const void *p1, const void *p2)
3021 {
3022   const Elf32_gptab *a1 = p1;
3023   const Elf32_gptab *a2 = p2;
3024
3025   return a1->gt_entry.gt_g_value - a2->gt_entry.gt_g_value;
3026 }
3027 \f
3028 /* Functions to manage the got entry hash table.  */
3029
3030 /* Use all 64 bits of a bfd_vma for the computation of a 32-bit
3031    hash number.  */
3032
3033 static INLINE hashval_t
3034 mips_elf_hash_bfd_vma (bfd_vma addr)
3035 {
3036 #ifdef BFD64
3037   return addr + (addr >> 32);
3038 #else
3039   return addr;
3040 #endif
3041 }
3042
3043 static hashval_t
3044 mips_elf_got_entry_hash (const void *entry_)
3045 {
3046   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
3047
3048   return (entry->symndx
3049           + ((entry->tls_type == GOT_TLS_LDM) << 18)
3050           + (entry->tls_type == GOT_TLS_LDM ? 0
3051              : !entry->abfd ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
3052              : entry->symndx >= 0 ? (entry->abfd->id
3053                                      + mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend))
3054              : entry->d.h->root.root.root.hash));
3055 }
3056
3057 static int
3058 mips_elf_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
3059 {
3060   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
3061   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
3062
3063   return (e1->symndx == e2->symndx
3064           && e1->tls_type == e2->tls_type
3065           && (e1->tls_type == GOT_TLS_LDM ? TRUE
3066               : !e1->abfd ? !e2->abfd && e1->d.address == e2->d.address
3067               : e1->symndx >= 0 ? (e1->abfd == e2->abfd
3068                                    && e1->d.addend == e2->d.addend)
3069               : e2->abfd && e1->d.h == e2->d.h));
3070 }
3071
3072 static hashval_t
3073 mips_got_page_ref_hash (const void *ref_)
3074 {
3075   const struct mips_got_page_ref *ref;
3076
3077   ref = (const struct mips_got_page_ref *) ref_;
3078   return ((ref->symndx >= 0
3079            ? (hashval_t) (ref->u.abfd->id + ref->symndx)
3080            : ref->u.h->root.root.root.hash)
3081           + mips_elf_hash_bfd_vma (ref->addend));
3082 }
3083
3084 static int
3085 mips_got_page_ref_eq (const void *ref1_, const void *ref2_)
3086 {
3087   const struct mips_got_page_ref *ref1, *ref2;
3088
3089   ref1 = (const struct mips_got_page_ref *) ref1_;
3090   ref2 = (const struct mips_got_page_ref *) ref2_;
3091   return (ref1->symndx == ref2->symndx
3092           && (ref1->symndx < 0
3093               ? ref1->u.h == ref2->u.h
3094               : ref1->u.abfd == ref2->u.abfd)
3095           && ref1->addend == ref2->addend);
3096 }
3097
3098 static hashval_t
3099 mips_got_page_entry_hash (const void *entry_)
3100 {
3101   const struct mips_got_page_entry *entry;
3102
3103   entry = (const struct mips_got_page_entry *) entry_;
3104   return entry->sec->id;
3105 }
3106
3107 static int
3108 mips_got_page_entry_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
3109 {
3110   const struct mips_got_page_entry *entry1, *entry2;
3111
3112   entry1 = (const struct mips_got_page_entry *) entry1_;
3113   entry2 = (const struct mips_got_page_entry *) entry2_;
3114   return entry1->sec == entry2->sec;
3115 }
3116 \f
3117 /* Create and return a new mips_got_info structure.  */
3118
3119 static struct mips_got_info *
3120 mips_elf_create_got_info (bfd *abfd)
3121 {
3122   struct mips_got_info *g;
3123
3124   g = bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct mips_got_info));
3125   if (g == NULL)
3126     return NULL;
3127
3128   g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_got_entry_hash,
3129                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
3130   if (g->got_entries == NULL)
3131     return NULL;
3132
3133   g->got_page_refs = htab_try_create (1, mips_got_page_ref_hash,
3134                                       mips_got_page_ref_eq, NULL);
3135   if (g->got_page_refs == NULL)
3136     return NULL;
3137
3138   return g;
3139 }
3140
3141 /* Return the GOT info for input bfd ABFD, trying to create a new one if
3142    CREATE_P and if ABFD doesn't already have a GOT.  */
3143
3144 static struct mips_got_info *
3145 mips_elf_bfd_got (bfd *abfd, bfd_boolean create_p)
3146 {
3147   struct mips_elf_obj_tdata *tdata;
3148
3149   if (!is_mips_elf (abfd))
3150     return NULL;
3151
3152   tdata = mips_elf_tdata (abfd);
3153   if (!tdata->got && create_p)
3154     tdata->got = mips_elf_create_got_info (abfd);
3155   return tdata->got;
3156 }
3157
3158 /* Record that ABFD should use output GOT G.  */
3159
3160 static void
3161 mips_elf_replace_bfd_got (bfd *abfd, struct mips_got_info *g)
3162 {
3163   struct mips_elf_obj_tdata *tdata;
3164
3165   BFD_ASSERT (is_mips_elf (abfd));
3166   tdata = mips_elf_tdata (abfd);
3167   if (tdata->got)
3168     {
3169       /* The GOT structure itself and the hash table entries are
3170          allocated to a bfd, but the hash tables aren't.  */
3171       htab_delete (tdata->got->got_entries);
3172       htab_delete (tdata->got->got_page_refs);
3173       if (tdata->got->got_page_entries)
3174         htab_delete (tdata->got->got_page_entries);
3175     }
3176   tdata->got = g;
3177 }
3178
3179 /* Return the dynamic relocation section.  If it doesn't exist, try to
3180    create a new it if CREATE_P, otherwise return NULL.  Also return NULL
3181    if creation fails.  */
3182
3183 static asection *
3184 mips_elf_rel_dyn_section (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean create_p)
3185 {
3186   const char *dname;
3187   asection *sreloc;
3188   bfd *dynobj;
3189
3190   dname = MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info);
3191   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3192   sreloc = bfd_get_linker_section (dynobj, dname);
3193   if (sreloc == NULL && create_p)
3194     {
3195       sreloc = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, dname,
3196                                                    (SEC_ALLOC
3197                                                     | SEC_LOAD
3198                                                     | SEC_HAS_CONTENTS
3199                                                     | SEC_IN_MEMORY
3200                                                     | SEC_LINKER_CREATED
3201                                                     | SEC_READONLY));
3202       if (sreloc == NULL
3203           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc,
3204                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
3205         return NULL;
3206     }
3207   return sreloc;
3208 }
3209
3210 /* Return the GOT_TLS_* type required by relocation type R_TYPE.  */
3211
3212 static int
3213 mips_elf_reloc_tls_type (unsigned int r_type)
3214 {
3215   if (tls_gd_reloc_p (r_type))
3216     return GOT_TLS_GD;
3217
3218   if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3219     return GOT_TLS_LDM;
3220
3221   if (tls_gottprel_reloc_p (r_type))
3222     return GOT_TLS_IE;
3223
3224   return GOT_TLS_NONE;
3225 }
3226
3227 /* Return the number of GOT slots needed for GOT TLS type TYPE.  */
3228
3229 static int
3230 mips_tls_got_entries (unsigned int type)
3231 {
3232   switch (type)
3233     {
3234     case GOT_TLS_GD:
3235     case GOT_TLS_LDM:
3236       return 2;
3237
3238     case GOT_TLS_IE:
3239       return 1;
3240
3241     case GOT_TLS_NONE:
3242       return 0;
3243     }
3244   abort ();
3245 }
3246
3247 /* Count the number of relocations needed for a TLS GOT entry, with
3248    access types from TLS_TYPE, and symbol H (or a local symbol if H
3249    is NULL).  */
3250
3251 static int
3252 mips_tls_got_relocs (struct bfd_link_info *info, unsigned char tls_type,
3253                      struct elf_link_hash_entry *h)
3254 {
3255   int indx = 0;
3256   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3257   bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3258
3259   if (h && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, bfd_link_pic (info), h)
3260       && (!bfd_link_pic (info) || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
3261     indx = h->dynindx;
3262
3263   if ((bfd_link_pic (info) || indx != 0)
3264       && (h == NULL
3265           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
3266           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3267     need_relocs = TRUE;
3268
3269   if (!need_relocs)
3270     return 0;
3271
3272   switch (tls_type)
3273     {
3274     case GOT_TLS_GD:
3275       return indx != 0 ? 2 : 1;
3276
3277     case GOT_TLS_IE:
3278       return 1;
3279
3280     case GOT_TLS_LDM:
3281       return bfd_link_pic (info) ? 1 : 0;
3282
3283     default:
3284       return 0;
3285     }
3286 }
3287
3288 /* Add the number of GOT entries and TLS relocations required by ENTRY
3289    to G.  */
3290
3291 static void
3292 mips_elf_count_got_entry (struct bfd_link_info *info,
3293                           struct mips_got_info *g,
3294                           struct mips_got_entry *entry)
3295 {
3296   if (entry->tls_type)
3297     {
3298       g->tls_gotno += mips_tls_got_entries (entry->tls_type);
3299       g->relocs += mips_tls_got_relocs (info, entry->tls_type,
3300                                         entry->symndx < 0
3301                                         ? &entry->d.h->root : NULL);
3302     }
3303   else if (entry->symndx >= 0 || entry->d.h->global_got_area == GGA_NONE)
3304     g->local_gotno += 1;
3305   else
3306     g->global_gotno += 1;
3307 }
3308
3309 /* Output a simple dynamic relocation into SRELOC.  */
3310
3311 static void
3312 mips_elf_output_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
3313                                     asection *sreloc,
3314                                     unsigned long reloc_index,
3315                                     unsigned long indx,
3316                                     int r_type,
3317                                     bfd_vma offset)
3318 {
3319   Elf_Internal_Rela rel[3];
3320
3321   memset (rel, 0, sizeof (rel));
3322
3323   rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, indx, r_type);
3324   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
3325
3326   if (ABI_64_P (output_bfd))
3327     {
3328       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
3329         (output_bfd, &rel[0],
3330          (sreloc->contents
3331           + reloc_index * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
3332     }
3333   else
3334     bfd_elf32_swap_reloc_out
3335       (output_bfd, &rel[0],
3336        (sreloc->contents
3337         + reloc_index * sizeof (Elf32_External_Rel)));
3338 }
3339
3340 /* Initialize a set of TLS GOT entries for one symbol.  */
3341
3342 static void
3343 mips_elf_initialize_tls_slots (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3344                                struct mips_got_entry *entry,
3345                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3346                                bfd_vma value)
3347 {
3348   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3349   int indx;
3350   asection *sreloc, *sgot;
3351   bfd_vma got_offset, got_offset2;
3352   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3353
3354   htab = mips_elf_hash_table (info);
3355   if (htab == NULL)
3356     return;
3357
3358   sgot = htab->sgot;
3359
3360   indx = 0;
3361   if (h != NULL)
3362     {
3363       bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3364
3365       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, bfd_link_pic (info),
3366                                            &h->root)
3367           && (!bfd_link_pic (info)
3368               || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root)))
3369         indx = h->root.dynindx;
3370     }
3371
3372   if (entry->tls_initialized)
3373     return;
3374
3375   if ((bfd_link_pic (info) || indx != 0)
3376       && (h == NULL
3377           || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT
3378           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3379     need_relocs = TRUE;
3380
3381   /* MINUS_ONE means the symbol is not defined in this object.  It may not
3382      be defined at all; assume that the value doesn't matter in that
3383      case.  Otherwise complain if we would use the value.  */
3384   BFD_ASSERT (value != MINUS_ONE || (indx != 0 && need_relocs)
3385               || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak);
3386
3387   /* Emit necessary relocations.  */
3388   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3389   got_offset = entry->gotidx;
3390
3391   switch (entry->tls_type)
3392     {
3393     case GOT_TLS_GD:
3394       /* General Dynamic.  */
3395       got_offset2 = got_offset + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
3396
3397       if (need_relocs)
3398         {
3399           mips_elf_output_dynamic_relocation
3400             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3401              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3402              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3403
3404           if (indx)
3405             mips_elf_output_dynamic_relocation
3406               (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3407                ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPREL64 : R_MIPS_TLS_DTPREL32,
3408                sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset2);
3409           else
3410             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3411                                sgot->contents + got_offset2);
3412         }
3413       else
3414         {
3415           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3416                              sgot->contents + got_offset);
3417           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3418                              sgot->contents + got_offset2);
3419         }
3420       break;
3421
3422     case GOT_TLS_IE:
3423       /* Initial Exec model.  */
3424       if (need_relocs)
3425         {
3426           if (indx == 0)
3427             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - elf_hash_table (info)->tls_sec->vma,
3428                                sgot->contents + got_offset);
3429           else
3430             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3431                                sgot->contents + got_offset);
3432
3433           mips_elf_output_dynamic_relocation
3434             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3435              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_TPREL64 : R_MIPS_TLS_TPREL32,
3436              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3437         }
3438       else
3439         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - tprel_base (info),
3440                            sgot->contents + got_offset);
3441       break;
3442
3443     case GOT_TLS_LDM:
3444       /* The initial offset is zero, and the LD offsets will include the
3445          bias by DTP_OFFSET.  */
3446       MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3447                          sgot->contents + got_offset
3448                          + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
3449
3450       if (!bfd_link_pic (info))
3451         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3452                            sgot->contents + got_offset);
3453       else
3454         mips_elf_output_dynamic_relocation
3455           (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3456            ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3457            sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3458       break;
3459
3460     default:
3461       abort ();
3462     }
3463
3464   entry->tls_initialized = TRUE;
3465 }
3466
3467 /* Return the offset from _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ of the .got.plt entry
3468    for global symbol H.  .got.plt comes before the GOT, so the offset
3469    will be negative.  */
3470
3471 static bfd_vma
3472 mips_elf_gotplt_index (struct bfd_link_info *info,
3473                        struct elf_link_hash_entry *h)
3474 {
3475   bfd_vma got_address, got_value;
3476   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3477
3478   htab = mips_elf_hash_table (info);
3479   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3480
3481   BFD_ASSERT (h->plt.plist != NULL);
3482   BFD_ASSERT (h->plt.plist->gotplt_index != MINUS_ONE);
3483
3484   /* Calculate the address of the associated .got.plt entry.  */
3485   got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
3486                  + htab->sgotplt->output_offset
3487                  + (h->plt.plist->gotplt_index
3488                     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (info->output_bfd)));
3489
3490   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
3491   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
3492                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
3493                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
3494
3495   return got_address - got_value;
3496 }
3497
3498 /* Return the GOT offset for address VALUE.   If there is not yet a GOT
3499    entry for this value, create one.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol,
3500    create a TLS GOT entry instead.  Return -1 if no satisfactory GOT
3501    offset can be found.  */
3502
3503 static bfd_vma
3504 mips_elf_local_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3505                           bfd_vma value, unsigned long r_symndx,
3506                           struct mips_elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3507 {
3508   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3509   struct mips_got_entry *entry;
3510
3511   htab = mips_elf_hash_table (info);
3512   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3513
3514   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value,
3515                                            r_symndx, h, r_type);
3516   if (!entry)
3517     return MINUS_ONE;
3518
3519   if (entry->tls_type)
3520     mips_elf_initialize_tls_slots (abfd, info, entry, h, value);
3521   return entry->gotidx;
3522 }
3523
3524 /* Return the GOT index of global symbol H in the primary GOT.  */
3525
3526 static bfd_vma
3527 mips_elf_primary_global_got_index (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info,
3528                                    struct elf_link_hash_entry *h)
3529 {
3530   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3531   long global_got_dynindx;
3532   struct mips_got_info *g;
3533   bfd_vma got_index;
3534
3535   htab = mips_elf_hash_table (info);
3536   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3537
3538   global_got_dynindx = 0;
3539   if (htab->global_gotsym != NULL)
3540     global_got_dynindx = htab->global_gotsym->dynindx;
3541
3542   /* Once we determine the global GOT entry with the lowest dynamic
3543      symbol table index, we must put all dynamic symbols with greater
3544      indices into the primary GOT.  That makes it easy to calculate the
3545      GOT offset.  */
3546   BFD_ASSERT (h->dynindx >= global_got_dynindx);
3547   g = mips_elf_bfd_got (obfd, FALSE);
3548   got_index = ((h->dynindx - global_got_dynindx + g->local_gotno)
3549                * MIPS_ELF_GOT_SIZE (obfd));
3550   BFD_ASSERT (got_index < htab->sgot->size);
3551
3552   return got_index;
3553 }
3554
3555 /* Return the GOT index for the global symbol indicated by H, which is
3556    referenced by a relocation of type R_TYPE in IBFD.  */
3557
3558 static bfd_vma
3559 mips_elf_global_got_index (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info, bfd *ibfd,
3560                            struct elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3561 {
3562   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3563   struct mips_got_info *g;
3564   struct mips_got_entry lookup, *entry;
3565   bfd_vma gotidx;
3566
3567   htab = mips_elf_hash_table (info);
3568   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3569
3570   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
3571   BFD_ASSERT (g);
3572
3573   lookup.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3574   if (!lookup.tls_type && g == mips_elf_bfd_got (obfd, FALSE))
3575     return mips_elf_primary_global_got_index (obfd, info, h);
3576
3577   lookup.abfd = ibfd;
3578   lookup.symndx = -1;
3579   lookup.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3580   entry = htab_find (g->got_entries, &lookup);
3581   BFD_ASSERT (entry);
3582
3583   gotidx = entry->gotidx;
3584   BFD_ASSERT (gotidx > 0 && gotidx < htab->sgot->size);
3585
3586   if (lookup.tls_type)
3587     {
3588       bfd_vma value = MINUS_ONE;
3589
3590       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3591            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3592           && h->root.u.def.section->output_section)
3593         value = (h->root.u.def.value
3594                  + h->root.u.def.section->output_offset
3595                  + h->root.u.def.section->output_section->vma);
3596
3597       mips_elf_initialize_tls_slots (obfd, info, entry, lookup.d.h, value);
3598     }
3599   return gotidx;
3600 }
3601
3602 /* Find a GOT page entry that points to within 32KB of VALUE.  These
3603    entries are supposed to be placed at small offsets in the GOT, i.e.,
3604    within 32KB of GP.  Return the index of the GOT entry, or -1 if no
3605    entry could be created.  If OFFSETP is nonnull, use it to return the
3606    offset of the GOT entry from VALUE.  */
3607
3608 static bfd_vma
3609 mips_elf_got_page (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3610                    bfd_vma value, bfd_vma *offsetp)
3611 {
3612   bfd_vma page, got_index;
3613   struct mips_got_entry *entry;
3614
3615   page = (value + 0x8000) & ~(bfd_vma) 0xffff;
3616   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, page, 0,
3617                                            NULL, R_MIPS_GOT_PAGE);
3618
3619   if (!entry)
3620     return MINUS_ONE;
3621
3622   got_index = entry->gotidx;
3623
3624   if (offsetp)
3625     *offsetp = value - entry->d.address;
3626
3627   return got_index;
3628 }
3629
3630 /* Find a local GOT entry for an R_MIPS*_GOT16 relocation against VALUE.
3631    EXTERNAL is true if the relocation was originally against a global
3632    symbol that binds locally.  */
3633
3634 static bfd_vma
3635 mips_elf_got16_entry (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3636                       bfd_vma value, bfd_boolean external)
3637 {
3638   struct mips_got_entry *entry;
3639
3640   /* GOT16 relocations against local symbols are followed by a LO16
3641      relocation; those against global symbols are not.  Thus if the
3642      symbol was originally local, the GOT16 relocation should load the
3643      equivalent of %hi(VALUE), otherwise it should load VALUE itself.  */
3644   if (! external)
3645     value = mips_elf_high (value) << 16;
3646
3647   /* It doesn't matter whether the original relocation was R_MIPS_GOT16,
3648      R_MIPS16_GOT16, R_MIPS_CALL16, etc.  The format of the entry is the
3649      same in all cases.  */
3650   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value, 0,
3651                                            NULL, R_MIPS_GOT16);
3652   if (entry)
3653     return entry->gotidx;
3654   else
3655     return MINUS_ONE;
3656 }
3657
3658 /* Returns the offset for the entry at the INDEXth position
3659    in the GOT.  */
3660
3661 static bfd_vma
3662 mips_elf_got_offset_from_index (struct bfd_link_info *info, bfd *output_bfd,
3663                                 bfd *input_bfd, bfd_vma got_index)
3664 {
3665   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3666   asection *sgot;
3667   bfd_vma gp;
3668
3669   htab = mips_elf_hash_table (info);
3670   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3671
3672   sgot = htab->sgot;
3673   gp = _bfd_get_gp_value (output_bfd)
3674     + mips_elf_adjust_gp (output_bfd, htab->got_info, input_bfd);
3675
3676   return sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + got_index - gp;
3677 }
3678
3679 /* Create and return a local GOT entry for VALUE, which was calculated
3680    from a symbol belonging to INPUT_SECTON.  Return NULL if it could not
3681    be created.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol, create a TLS entry
3682    instead.  */
3683
3684 static struct mips_got_entry *
3685 mips_elf_create_local_got_entry (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3686                                  bfd *ibfd, bfd_vma value,
3687                                  unsigned long r_symndx,
3688                                  struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3689                                  int r_type)
3690 {
3691   struct mips_got_entry lookup, *entry;
3692   void **loc;
3693   struct mips_got_info *g;
3694   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3695   bfd_vma gotidx;
3696
3697   htab = mips_elf_hash_table (info);
3698   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3699
3700   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
3701   if (g == NULL)
3702     {
3703       g = mips_elf_bfd_got (abfd, FALSE);
3704       BFD_ASSERT (g != NULL);
3705     }
3706
3707   /* This function shouldn't be called for symbols that live in the global
3708      area of the GOT.  */
3709   BFD_ASSERT (h == NULL || h->global_got_area == GGA_NONE);
3710
3711   lookup.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3712   if (lookup.tls_type)
3713     {
3714       lookup.abfd = ibfd;
3715       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3716         {
3717           lookup.symndx = 0;
3718           lookup.d.addend = 0;
3719         }
3720       else if (h == NULL)
3721         {
3722           lookup.symndx = r_symndx;
3723           lookup.d.addend = 0;
3724         }
3725       else
3726         {
3727           lookup.symndx = -1;
3728           lookup.d.h = h;
3729         }
3730
3731       entry = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries, &lookup);
3732       BFD_ASSERT (entry);
3733
3734       gotidx = entry->gotidx;
3735       BFD_ASSERT (gotidx > 0 && gotidx < htab->sgot->size);
3736
3737       return entry;
3738     }
3739
3740   lookup.abfd = NULL;
3741   lookup.symndx = -1;
3742   lookup.d.address = value;
3743   loc = htab_find_slot (g->got_entries, &lookup, INSERT);
3744   if (!loc)
3745     return NULL;
3746
3747   entry = (struct mips_got_entry *) *loc;
3748   if (entry)
3749     return entry;
3750
3751   if (g->assigned_low_gotno > g->assigned_high_gotno)
3752     {
3753       /* We didn't allocate enough space in the GOT.  */
3754       _bfd_error_handler
3755         (_("not enough GOT space for local GOT entries"));
3756       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3757       return NULL;
3758     }
3759
3760   entry = (struct mips_got_entry *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3761   if (!entry)
3762     return NULL;
3763
3764   if (got16_reloc_p (r_type)
3765       || call16_reloc_p (r_type)
3766       || got_page_reloc_p (r_type)
3767       || got_disp_reloc_p (r_type))
3768     lookup.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_low_gotno++;
3769   else
3770     lookup.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_high_gotno--;
3771
3772   *entry = lookup;
3773   *loc = entry;
3774
3775   MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value, htab->sgot->contents + entry->gotidx);
3776
3777   /* These GOT entries need a dynamic relocation on VxWorks.  */
3778   if (htab->is_vxworks)
3779     {
3780       Elf_Internal_Rela outrel;
3781       asection *s;
3782       bfd_byte *rloc;
3783       bfd_vma got_address;
3784
3785       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3786       got_address = (htab->sgot->output_section->vma
3787                      + htab->sgot->output_offset
3788                      + entry->gotidx);
3789
3790       rloc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
3791       outrel.r_offset = got_address;
3792       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (STN_UNDEF, R_MIPS_32);
3793       outrel.r_addend = value;
3794       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, rloc);
3795     }
3796
3797   return entry;
3798 }
3799
3800 /* Return the number of dynamic section symbols required by OUTPUT_BFD.
3801    The number might be exact or a worst-case estimate, depending on how
3802    much information is available to elf_backend_omit_section_dynsym at
3803    the current linking stage.  */
3804
3805 static bfd_size_type
3806 count_section_dynsyms (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3807 {
3808   bfd_size_type count;
3809
3810   count = 0;
3811   if (bfd_link_pic (info)
3812       || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
3813     {
3814       asection *p;
3815       const struct elf_backend_data *bed;
3816
3817       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
3818       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
3819         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3820             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
3821             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
3822           ++count;
3823     }
3824   return count;
3825 }
3826
3827 /* Sort the dynamic symbol table so that symbols that need GOT entries
3828    appear towards the end.  */
3829
3830 static bfd_boolean
3831 mips_elf_sort_hash_table (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3832 {
3833   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3834   struct mips_elf_hash_sort_data hsd;
3835   struct mips_got_info *g;
3836
3837   if (elf_hash_table (info)->dynsymcount == 0)
3838     return TRUE;
3839
3840   htab = mips_elf_hash_table (info);
3841   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3842
3843   g = htab->got_info;
3844   if (g == NULL)
3845     return TRUE;
3846
3847   hsd.low = NULL;
3848   hsd.max_unref_got_dynindx
3849     = hsd.min_got_dynindx
3850     = (elf_hash_table (info)->dynsymcount - g->reloc_only_gotno);
3851   hsd.max_non_got_dynindx = count_section_dynsyms (abfd, info) + 1;
3852   mips_elf_link_hash_traverse (((struct mips_elf_link_hash_table *)
3853                                 elf_hash_table (info)),
3854                                mips_elf_sort_hash_table_f,
3855                                &hsd);
3856
3857   /* There should have been enough room in the symbol table to
3858      accommodate both the GOT and non-GOT symbols.  */
3859   BFD_ASSERT (hsd.max_non_got_dynindx <= hsd.min_got_dynindx);
3860   BFD_ASSERT ((unsigned long) hsd.max_unref_got_dynindx
3861               == elf_hash_table (info)->dynsymcount);
3862   BFD_ASSERT (elf_hash_table (info)->dynsymcount - hsd.min_got_dynindx
3863               == g->global_gotno);
3864
3865   /* Now we know which dynamic symbol has the lowest dynamic symbol
3866      table index in the GOT.  */
3867   htab->global_gotsym = hsd.low;
3868
3869   return TRUE;
3870 }
3871
3872 /* If H needs a GOT entry, assign it the highest available dynamic
3873    index.  Otherwise, assign it the lowest available dynamic
3874    index.  */
3875
3876 static bfd_boolean
3877 mips_elf_sort_hash_table_f (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
3878 {
3879   struct mips_elf_hash_sort_data *hsd = data;
3880
3881   /* Symbols without dynamic symbol table entries aren't interesting
3882      at all.  */
3883   if (h->root.dynindx == -1)
3884     return TRUE;
3885
3886   switch (h->global_got_area)
3887     {
3888     case GGA_NONE:
3889       h->root.dynindx = hsd->max_non_got_dynindx++;
3890       break;
3891
3892     case GGA_NORMAL:
3893       h->root.dynindx = --hsd->min_got_dynindx;
3894       hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3895       break;
3896
3897     case GGA_RELOC_ONLY:
3898       if (hsd->max_unref_got_dynindx == hsd->min_got_dynindx)
3899         hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3900       h->root.dynindx = hsd->max_unref_got_dynindx++;
3901       break;
3902     }
3903
3904   return TRUE;
3905 }
3906
3907 /* Record that input bfd ABFD requires a GOT entry like *LOOKUP
3908    (which is owned by the caller and shouldn't be added to the
3909    hash table directly).  */
3910
3911 static bfd_boolean
3912 mips_elf_record_got_entry (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
3913                            struct mips_got_entry *lookup)
3914 {
3915   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3916   struct mips_got_entry *entry;
3917   struct mips_got_info *g;
3918   void **loc, **bfd_loc;
3919
3920   /* Make sure there's a slot for this entry in the master GOT.  */
3921   htab = mips_elf_hash_table (info);
3922   g = htab->got_info;
3923   loc = htab_find_slot (g->got_entries, lookup, INSERT);
3924   if (!loc)
3925     return FALSE;
3926
3927   /* Populate the entry if it isn't already.  */
3928   entry = (struct mips_got_entry *) *loc;
3929   if (!entry)
3930     {
3931       entry = (struct mips_got_entry *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3932       if (!entry)
3933         return FALSE;
3934
3935       lookup->tls_initialized = FALSE;
3936       lookup->gotidx = -1;
3937       *entry = *lookup;
3938       *loc = entry;
3939     }
3940
3941   /* Reuse the same GOT entry for the BFD's GOT.  */
3942   g = mips_elf_bfd_got (abfd, TRUE);
3943   if (!g)
3944     return FALSE;
3945
3946   bfd_loc = htab_find_slot (g->got_entries, lookup, INSERT);
3947   if (!bfd_loc)
3948     return FALSE;
3949
3950   if (!*bfd_loc)
3951     *bfd_loc = entry;
3952   return TRUE;
3953 }
3954
3955 /* ABFD has a GOT relocation of type R_TYPE against H.  Reserve a GOT
3956    entry for it.  FOR_CALL is true if the caller is only interested in
3957    using the GOT entry for calls.  */
3958
3959 static bfd_boolean
3960 mips_elf_record_global_got_symbol (struct elf_link_hash_entry *h,
3961                                    bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3962                                    bfd_boolean for_call, int r_type)
3963 {
3964   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3965   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
3966   struct mips_got_entry entry;
3967   unsigned char tls_type;
3968
3969   htab = mips_elf_hash_table (info);
3970   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3971
3972   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3973   if (!for_call)
3974     hmips->got_only_for_calls = FALSE;
3975
3976   /* A global symbol in the GOT must also be in the dynamic symbol
3977      table.  */
3978   if (h->dynindx == -1)
3979     {
3980       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
3981         {
3982         case STV_INTERNAL:
3983         case STV_HIDDEN:
3984           _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, h, TRUE);
3985           break;
3986         }
3987       if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
3988         return FALSE;
3989     }
3990
3991   tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3992   if (tls_type == GOT_TLS_NONE && hmips->global_got_area > GGA_NORMAL)
3993     hmips->global_got_area = GGA_NORMAL;
3994
3995   entry.abfd = abfd;
3996   entry.symndx = -1;
3997   entry.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3998   entry.tls_type = tls_type;
3999   return mips_elf_record_got_entry (info, abfd, &entry);
4000 }
4001
4002 /* ABFD has a GOT relocation of type R_TYPE against symbol SYMNDX + ADDEND,
4003    where SYMNDX is a local symbol.  Reserve a GOT entry for it.  */
4004
4005 static bfd_boolean
4006 mips_elf_record_local_got_symbol (bfd *abfd, long symndx, bfd_vma addend,
4007                                   struct bfd_link_info *info, int r_type)
4008 {
4009   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4010   struct mips_got_info *g;
4011   struct mips_got_entry entry;
4012
4013   htab = mips_elf_hash_table (info);
4014   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4015
4016   g = htab->got_info;
4017   BFD_ASSERT (g != NULL);
4018
4019   entry.abfd = abfd;
4020   entry.symndx = symndx;
4021   entry.d.addend = addend;
4022   entry.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
4023   return mips_elf_record_got_entry (info, abfd, &entry);
4024 }
4025
4026 /* Record that ABFD has a page relocation against SYMNDX + ADDEND.
4027    H is the symbol's hash table entry, or null if SYMNDX is local
4028    to ABFD.  */
4029
4030 static bfd_boolean
4031 mips_elf_record_got_page_ref (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
4032                               long symndx, struct elf_link_hash_entry *h,
4033                               bfd_signed_vma addend)
4034 {
4035   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4036   struct mips_got_info *g1, *g2;
4037   struct mips_got_page_ref lookup, *entry;
4038   void **loc, **bfd_loc;
4039
4040   htab = mips_elf_hash_table (info);
4041   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4042
4043   g1 = htab->got_info;
4044   BFD_ASSERT (g1 != NULL);
4045
4046   if (h)
4047     {
4048       lookup.symndx = -1;
4049       lookup.u.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
4050     }
4051   else
4052     {
4053       lookup.symndx = symndx;
4054       lookup.u.abfd = abfd;
4055     }
4056   lookup.addend = addend;
4057   loc = htab_find_slot (g1->got_page_refs, &lookup, INSERT);
4058   if (loc == NULL)
4059     return FALSE;
4060
4061   entry = (struct mips_got_page_ref *) *loc;
4062   if (!entry)
4063     {
4064       entry = bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
4065       if (!entry)
4066         return FALSE;
4067
4068       *entry = lookup;
4069       *loc = entry;
4070     }
4071
4072   /* Add the same entry to the BFD's GOT.  */
4073   g2 = mips_elf_bfd_got (abfd, TRUE);
4074   if (!g2)
4075     return FALSE;
4076
4077   bfd_loc = htab_find_slot (g2->got_page_refs, &lookup, INSERT);
4078   if (!bfd_loc)
4079     return FALSE;
4080
4081   if (!*bfd_loc)
4082     *bfd_loc = entry;
4083
4084   return TRUE;
4085 }
4086
4087 /* Add room for N relocations to the .rel(a).dyn section in ABFD.  */
4088
4089 static void
4090 mips_elf_allocate_dynamic_relocations (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4091                                        unsigned int n)
4092 {
4093   asection *s;
4094   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4095
4096   htab = mips_elf_hash_table (info);
4097   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4098
4099   s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
4100   BFD_ASSERT (s != NULL);
4101
4102   if (htab->is_vxworks)
4103     s->size += n * MIPS_ELF_RELA_SIZE (abfd);
4104   else
4105     {
4106       if (s->size == 0)
4107         {
4108           /* Make room for a null element.  */
4109           s->size += MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4110           ++s->reloc_count;
4111         }
4112       s->size += n * MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4113     }
4114 }
4115 \f
4116 /* A htab_traverse callback for GOT entries, with DATA pointing to a
4117    mips_elf_traverse_got_arg structure.  Count the number of GOT
4118    entries and TLS relocs.  Set DATA->value to true if we need
4119    to resolve indirect or warning symbols and then recreate the GOT.  */
4120
4121 static int
4122 mips_elf_check_recreate_got (void **entryp, void *data)
4123 {
4124   struct mips_got_entry *entry;
4125   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4126
4127   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4128   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4129   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1)
4130     {
4131       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4132
4133       h = entry->d.h;
4134       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4135           || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
4136         {
4137           arg->value = TRUE;
4138           return 0;
4139         }
4140     }
4141   mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4142   return 1;
4143 }
4144
4145 /* A htab_traverse callback for GOT entries, with DATA pointing to a
4146    mips_elf_traverse_got_arg structure.  Add all entries to DATA->g,
4147    converting entries for indirect and warning symbols into entries
4148    for the target symbol.  Set DATA->g to null on error.  */
4149
4150 static int
4151 mips_elf_recreate_got (void **entryp, void *data)
4152 {
4153   struct mips_got_entry new_entry, *entry;
4154   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4155   void **slot;
4156
4157   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4158   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4159   if (entry->abfd != NULL
4160       && entry->symndx == -1
4161       && (entry->d.h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4162           || entry->d.h->root.root.type == bfd_link_hash_warning))
4163     {
4164       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4165
4166       new_entry = *entry;
4167       entry = &new_entry;
4168       h = entry->d.h;
4169       do
4170         {
4171           BFD_ASSERT (h->global_got_area == GGA_NONE);
4172           h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
4173         }
4174       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4175              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning);
4176       entry->d.h = h;
4177     }
4178   slot = htab_find_slot (arg->g->got_entries, entry, INSERT);
4179   if (slot == NULL)
4180     {
4181       arg->g = NULL;
4182       return 0;
4183     }
4184   if (*slot == NULL)
4185     {
4186       if (entry == &new_entry)
4187         {
4188           entry = bfd_alloc (entry->abfd, sizeof (*entry));
4189           if (!entry)
4190             {
4191               arg->g = NULL;
4192               return 0;
4193             }
4194           *entry = new_entry;
4195         }
4196       *slot = entry;
4197       mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4198     }
4199   return 1;
4200 }
4201
4202 /* Return the maximum number of GOT page entries required for RANGE.  */
4203
4204 static bfd_vma
4205 mips_elf_pages_for_range (const struct mips_got_page_range *range)
4206 {
4207   return (range->max_addend - range->min_addend + 0x1ffff) >> 16;
4208 }
4209
4210 /* Record that G requires a page entry that can reach SEC + ADDEND.  */
4211
4212 static bfd_boolean
4213 mips_elf_record_got_page_entry (struct mips_elf_traverse_got_arg *arg,
4214                                 asection *sec, bfd_signed_vma addend)
4215 {
4216   struct mips_got_info *g = arg->g;
4217   struct mips_got_page_entry lookup, *entry;
4218   struct mips_got_page_range **range_ptr, *range;
4219   bfd_vma old_pages, new_pages;
4220   void **loc;
4221
4222   /* Find the mips_got_page_entry hash table entry for this section.  */
4223   lookup.sec = sec;
4224   loc = htab_find_slot (g->got_page_entries, &lookup, INSERT);
4225   if (loc == NULL)
4226     return FALSE;
4227
4228   /* Create a mips_got_page_entry if this is the first time we've
4229      seen the section.  */
4230   entry = (struct mips_got_page_entry *) *loc;
4231   if (!entry)
4232     {
4233       entry = bfd_zalloc (arg->info->output_bfd, sizeof (*entry));
4234       if (!entry)
4235         return FALSE;
4236
4237       entry->sec = sec;
4238       *loc = entry;
4239     }
4240
4241   /* Skip over ranges whose maximum extent cannot share a page entry
4242      with ADDEND.  */
4243   range_ptr = &entry->ranges;
4244   while (*range_ptr && addend > (*range_ptr)->max_addend + 0xffff)
4245     range_ptr = &(*range_ptr)->next;
4246
4247   /* If we scanned to the end of the list, or found a range whose
4248      minimum extent cannot share a page entry with ADDEND, create
4249      a new singleton range.  */
4250   range = *range_ptr;
4251   if (!range || addend < range->min_addend - 0xffff)
4252     {
4253       range = bfd_zalloc (arg->info->output_bfd, sizeof (*range));
4254       if (!range)
4255         return FALSE;
4256
4257       range->next = *range_ptr;
4258       range->min_addend = addend;
4259       range->max_addend = addend;
4260
4261       *range_ptr = range;
4262       entry->num_pages++;
4263       g->page_gotno++;
4264       return TRUE;
4265     }
4266
4267   /* Remember how many pages the old range contributed.  */
4268   old_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
4269
4270   /* Update the ranges.  */
4271   if (addend < range->min_addend)
4272     range->min_addend = addend;
4273   else if (addend > range->max_addend)
4274     {
4275       if (range->next && addend >= range->next->min_addend - 0xffff)
4276         {
4277           old_pages += mips_elf_pages_for_range (range->next);
4278           range->max_addend = range->next->max_addend;
4279           range->next = range->next->next;
4280         }
4281       else
4282         range->max_addend = addend;
4283     }
4284
4285   /* Record any change in the total estimate.  */
4286   new_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
4287   if (old_pages != new_pages)
4288     {
4289       entry->num_pages += new_pages - old_pages;
4290       g->page_gotno += new_pages - old_pages;
4291     }
4292
4293   return TRUE;
4294 }
4295
4296 /* A htab_traverse callback for which *REFP points to a mips_got_page_ref
4297    and for which DATA points to a mips_elf_traverse_got_arg.  Work out
4298    whether the page reference described by *REFP needs a GOT page entry,
4299    and record that entry in DATA->g if so.  Set DATA->g to null on failure.  */
4300
4301 static bfd_boolean
4302 mips_elf_resolve_got_page_ref (void **refp, void *data)
4303 {
4304   struct mips_got_page_ref *ref;
4305   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4306   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4307   asection *sec;
4308   bfd_vma addend;
4309
4310   ref = (struct mips_got_page_ref *) *refp;
4311   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4312   htab = mips_elf_hash_table (arg->info);
4313
4314   if (ref->symndx < 0)
4315     {
4316       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4317
4318       /* Global GOT_PAGEs decay to GOT_DISP and so don't need page entries.  */
4319       h = ref->u.h;
4320       if (!SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (arg->info, &h->root))
4321         return 1;
4322
4323       /* Ignore undefined symbols; we'll issue an error later if
4324          appropriate.  */
4325       if (!((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
4326              || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
4327             && h->root.root.u.def.section))
4328         return 1;
4329
4330       sec = h->root.root.u.def.section;
4331       addend = h->root.root.u.def.value + ref->addend;
4332     }
4333   else
4334     {
4335       Elf_Internal_Sym *isym;
4336
4337       /* Read in the symbol.  */
4338       isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache, ref->u.abfd,
4339                                     ref->symndx);
4340       if (isym == NULL)
4341         {
4342           arg->g = NULL;
4343           return 0;
4344         }
4345
4346       /* Get the associated input section.  */
4347       sec = bfd_section_from_elf_index (ref->u.abfd, isym->st_shndx);
4348       if (sec == NULL)
4349         {
4350           arg->g = NULL;
4351           return 0;
4352         }
4353
4354       /* If this is a mergable section, work out the section and offset
4355          of the merged data.  For section symbols, the addend specifies
4356          of the offset _of_ the first byte in the data, otherwise it
4357          specifies the offset _from_ the first byte.  */
4358       if (sec->flags & SEC_MERGE)
4359         {
4360           void *secinfo;
4361
4362           secinfo = elf_section_data (sec)->sec_info;
4363           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
4364             addend = _bfd_merged_section_offset (ref->u.abfd, &sec, secinfo,
4365                                                  isym->st_value + ref->addend);
4366           else
4367             addend = _bfd_merged_section_offset (ref->u.abfd, &sec, secinfo,
4368                                                  isym->st_value) + ref->addend;
4369         }
4370       else
4371         addend = isym->st_value + ref->addend;
4372     }
4373   if (!mips_elf_record_got_page_entry (arg, sec, addend))
4374     {
4375       arg->g = NULL;
4376       return 0;
4377     }
4378   return 1;
4379 }
4380
4381 /* If any entries in G->got_entries are for indirect or warning symbols,
4382    replace them with entries for the target symbol.  Convert g->got_page_refs
4383    into got_page_entry structures and estimate the number of page entries
4384    that they require.  */
4385
4386 static bfd_boolean
4387 mips_elf_resolve_final_got_entries (struct bfd_link_info *info,
4388                                     struct mips_got_info *g)
4389 {
4390   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4391   struct mips_got_info oldg;
4392
4393   oldg = *g;
4394
4395   tga.info = info;
4396   tga.g = g;
4397   tga.value = FALSE;
4398   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_check_recreate_got, &tga);
4399   if (tga.value)
4400     {
4401       *g = oldg;
4402       g->got_entries = htab_create (htab_size (oldg.got_entries),
4403                                     mips_elf_got_entry_hash,
4404                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
4405       if (!g->got_entries)
4406         return FALSE;
4407
4408       htab_traverse (oldg.got_entries, mips_elf_recreate_got, &tga);
4409       if (!tga.g)
4410         return FALSE;
4411
4412       htab_delete (oldg.got_entries);
4413     }
4414
4415   g->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
4416                                          mips_got_page_entry_eq, NULL);
4417   if (g->got_page_entries == NULL)
4418     return FALSE;
4419
4420   tga.info = info;
4421   tga.g = g;
4422   htab_traverse (g->got_page_refs, mips_elf_resolve_got_page_ref, &tga);
4423
4424   return TRUE;
4425 }
4426
4427 /* Return true if a GOT entry for H should live in the local rather than
4428    global GOT area.  */
4429
4430 static bfd_boolean
4431 mips_use_local_got_p (struct bfd_link_info *info,
4432                       struct mips_elf_link_hash_entry *h)
4433 {
4434   /* Symbols that aren't in the dynamic symbol table must live in the
4435      local GOT.  This includes symbols that are completely undefined
4436      and which therefore don't bind locally.  We'll report undefined
4437      symbols later if appropriate.  */
4438   if (h->root.dynindx == -1)
4439     return TRUE;
4440
4441   /* Symbols that bind locally can (and in the case of forced-local
4442      symbols, must) live in the local GOT.  */
4443   if (h->got_only_for_calls
4444       ? SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root)
4445       : SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
4446     return TRUE;
4447
4448   /* If this is an executable that must provide a definition of the symbol,
4449      either though PLTs or copy relocations, then that address should go in
4450      the local rather than global GOT.  */
4451   if (bfd_link_executable (info) && h->has_static_relocs)
4452     return TRUE;
4453
4454   return FALSE;
4455 }
4456
4457 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to the
4458    link_info structure.  Decide whether the hash entry needs an entry in
4459    the global part of the primary GOT, setting global_got_area accordingly.
4460    Count the number of global symbols that are in the primary GOT only
4461    because they have relocations against them (reloc_only_gotno).  */
4462
4463 static int
4464 mips_elf_count_got_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
4465 {
4466   struct bfd_link_info *info;
4467   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4468   struct mips_got_info *g;
4469
4470   info = (struct bfd_link_info *) data;
4471   htab = mips_elf_hash_table (info);
4472   g = htab->got_info;
4473   if (h->global_got_area != GGA_NONE)
4474     {
4475       /* Make a final decision about whether the symbol belongs in the
4476          local or global GOT.  */
4477       if (mips_use_local_got_p (info, h))
4478         /* The symbol belongs in the local GOT.  We no longer need this
4479            entry if it was only used for relocations; those relocations
4480            will be against the null or section symbol instead of H.  */
4481         h->global_got_area = GGA_NONE;
4482       else if (htab->is_vxworks
4483                && h->got_only_for_calls
4484                && h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
4485         /* On VxWorks, calls can refer directly to the .got.plt entry;
4486            they don't need entries in the regular GOT.  .got.plt entries
4487            will be allocated by _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
4488         h->global_got_area = GGA_NONE;
4489       else if (h->global_got_area == GGA_RELOC_ONLY)
4490         {
4491           g->reloc_only_gotno++;
4492           g->global_gotno++;
4493         }
4494     }
4495   return 1;
4496 }
4497 \f
4498 /* A htab_traverse callback for GOT entries.  Add each one to the GOT
4499    given in mips_elf_traverse_got_arg DATA.  Clear DATA->G on error.  */
4500
4501 static int
4502 mips_elf_add_got_entry (void **entryp, void *data)
4503 {
4504   struct mips_got_entry *entry;
4505   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4506   void **slot;
4507
4508   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4509   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4510   slot = htab_find_slot (arg->g->got_entries, entry, INSERT);
4511   if (!slot)
4512     {
4513       arg->g = NULL;
4514       return 0;
4515     }
4516   if (!*slot)
4517     {
4518       *slot = entry;
4519       mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4520     }
4521   return 1;
4522 }
4523
4524 /* A htab_traverse callback for GOT page entries.  Add each one to the GOT
4525    given in mips_elf_traverse_got_arg DATA.  Clear DATA->G on error.  */
4526
4527 static int
4528 mips_elf_add_got_page_entry (void **entryp, void *data)
4529 {
4530   struct mips_got_page_entry *entry;
4531   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4532   void **slot;
4533
4534   entry = (struct mips_got_page_entry *) *entryp;
4535   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4536   slot = htab_find_slot (arg->g->got_page_entries, entry, INSERT);
4537   if (!slot)
4538     {
4539       arg->g = NULL;
4540       return 0;
4541     }
4542   if (!*slot)
4543     {
4544       *slot = entry;
4545       arg->g->page_gotno += entry->num_pages;
4546     }
4547   return 1;
4548 }
4549
4550 /* Consider merging FROM, which is ABFD's GOT, into TO.  Return -1 if
4551    this would lead to overflow, 1 if they were merged successfully,
4552    and 0 if a merge failed due to lack of memory.  (These values are chosen
4553    so that nonnegative return values can be returned by a htab_traverse
4554    callback.)  */
4555
4556 static int
4557 mips_elf_merge_got_with (bfd *abfd, struct mips_got_info *from,
4558                          struct mips_got_info *to,
4559                          struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4560 {
4561   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4562   unsigned int estimate;
4563
4564   /* Work out how many page entries we would need for the combined GOT.  */
4565   estimate = arg->max_pages;
4566   if (estimate >= from->page_gotno + to->page_gotno)
4567     estimate = from->page_gotno + to->page_gotno;
4568
4569   /* And conservatively estimate how many local and TLS entries
4570      would be needed.  */
4571   estimate += from->local_gotno + to->local_gotno;
4572   estimate += from->tls_gotno + to->tls_gotno;
4573
4574   /* If we're merging with the primary got, any TLS relocations will
4575      come after the full set of global entries.  Otherwise estimate those
4576      conservatively as well.  */
4577   if (to == arg->primary && from->tls_gotno + to->tls_gotno)
4578     estimate += arg->global_count;
4579   else
4580     estimate += from->global_gotno + to->global_gotno;
4581
4582   /* Bail out if the combined GOT might be too big.  */
4583   if (estimate > arg->max_count)
4584     return -1;
4585
4586   /* Transfer the bfd's got information from FROM to TO.  */
4587   tga.info = arg->info;
4588   tga.g = to;
4589   htab_traverse (from->got_entries, mips_elf_add_got_entry, &tga);
4590   if (!tga.g)
4591     return 0;
4592
4593   htab_traverse (from->got_page_entries, mips_elf_add_got_page_entry, &tga);
4594   if (!tga.g)
4595     return 0;
4596
4597   mips_elf_replace_bfd_got (abfd, to);
4598   return 1;
4599 }
4600
4601 /* Attempt to merge GOT G, which belongs to ABFD.  Try to use as much
4602    as possible of the primary got, since it doesn't require explicit
4603    dynamic relocations, but don't use bfds that would reference global
4604    symbols out of the addressable range.  Failing the primary got,
4605    attempt to merge with the current got, or finish the current got
4606    and then make make the new got current.  */
4607
4608 static bfd_boolean
4609 mips_elf_merge_got (bfd *abfd, struct mips_got_info *g,
4610                     struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4611 {
4612   unsigned int estimate;
4613   int result;
4614
4615   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (arg->info, g))
4616     return FALSE;
4617
4618   /* Work out the number of page, local and TLS entries.  */
4619   estimate = arg->max_pages;
4620   if (estimate > g->page_gotno)
4621     estimate = g->page_gotno;
4622   estimate += g->local_gotno + g->tls_gotno;
4623
4624   /* We place TLS GOT entries after both locals and globals.  The globals
4625      for the primary GOT may overflow the normal GOT size limit, so be
4626      sure not to merge a GOT which requires TLS with the primary GOT in that
4627      case.  This doesn't affect non-primary GOTs.  */
4628   estimate += (g->tls_gotno > 0 ? arg->global_count : g->global_gotno);
4629
4630   if (estimate <= arg->max_count)
4631     {
4632       /* If we don't have a primary GOT, use it as
4633          a starting point for the primary GOT.  */
4634       if (!arg->primary)
4635         {
4636           arg->primary = g;
4637           return TRUE;
4638         }
4639
4640       /* Try merging with the primary GOT.  */
4641       result = mips_elf_merge_got_with (abfd, g, arg->primary, arg);
4642       if (result >= 0)
4643         return result;
4644     }
4645
4646   /* If we can merge with the last-created got, do it.  */
4647   if (arg->current)
4648     {
4649       result = mips_elf_merge_got_with (abfd, g, arg->current, arg);
4650       if (result >= 0)
4651         return result;
4652     }
4653
4654   /* Well, we couldn't merge, so create a new GOT.  Don't check if it
4655      fits; if it turns out that it doesn't, we'll get relocation
4656      overflows anyway.  */
4657   g->next = arg->current;
4658   arg->current = g;
4659
4660   return TRUE;
4661 }
4662
4663 /* ENTRYP is a hash table entry for a mips_got_entry.  Set its gotidx
4664    to GOTIDX, duplicating the entry if it has already been assigned
4665    an index in a different GOT.  */
4666
4667 static bfd_boolean
4668 mips_elf_set_gotidx (void **entryp, long gotidx)
4669 {
4670   struct mips_got_entry *entry;
4671
4672   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4673   if (entry->gotidx > 0)
4674     {
4675       struct mips_got_entry *new_entry;
4676
4677       new_entry = bfd_alloc (entry->abfd, sizeof (*entry));
4678       if (!new_entry)
4679         return FALSE;
4680
4681       *new_entry = *entry;
4682       *entryp = new_entry;
4683       entry = new_entry;
4684     }
4685   entry->gotidx = gotidx;
4686   return TRUE;
4687 }
4688
4689 /* Set the TLS GOT index for the GOT entry in ENTRYP.  DATA points to a
4690    mips_elf_traverse_got_arg in which DATA->value is the size of one
4691    GOT entry.  Set DATA->g to null on failure.  */
4692
4693 static int
4694 mips_elf_initialize_tls_index (void **entryp, void *data)
4695 {
4696   struct mips_got_entry *entry;
4697   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4698
4699   /* We're only interested in TLS symbols.  */
4700   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4701   if (entry->tls_type == GOT_TLS_NONE)
4702     return 1;
4703
4704   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4705   if (!mips_elf_set_gotidx (entryp, arg->value * arg->g->tls_assigned_gotno))
4706     {
4707       arg->g = NULL;
4708       return 0;
4709     }
4710
4711   /* Account for the entries we've just allocated.  */
4712   arg->g->tls_assigned_gotno += mips_tls_got_entries (entry->tls_type);
4713   return 1;
4714 }
4715
4716 /* A htab_traverse callback for GOT entries, where DATA points to a
4717    mips_elf_traverse_got_arg.  Set the global_got_area of each global
4718    symbol to DATA->value.  */
4719
4720 static int
4721 mips_elf_set_global_got_area (void **entryp, void *data)
4722 {
4723   struct mips_got_entry *entry;
4724   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4725
4726   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4727   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4728   if (entry->abfd != NULL
4729       && entry->symndx == -1
4730       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4731     entry->d.h->global_got_area = arg->value;
4732   return 1;
4733 }
4734
4735 /* A htab_traverse callback for secondary GOT entries, where DATA points
4736    to a mips_elf_traverse_got_arg.  Assign GOT indices to global entries
4737    and record the number of relocations they require.  DATA->value is
4738    the size of one GOT entry.  Set DATA->g to null on failure.  */
4739
4740 static int
4741 mips_elf_set_global_gotidx (void **entryp, void *data)
4742 {
4743   struct mips_got_entry *entry;
4744   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4745
4746   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4747   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4748   if (entry->abfd != NULL
4749       && entry->symndx == -1
4750       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4751     {
4752       if (!mips_elf_set_gotidx (entryp, arg->value * arg->g->assigned_low_gotno))
4753         {
4754           arg->g = NULL;
4755           return 0;
4756         }
4757       arg->g->assigned_low_gotno += 1;
4758
4759       if (bfd_link_pic (arg->info)
4760           || (elf_hash_table (arg->info)->dynamic_sections_created
4761               && entry->d.h->root.def_dynamic
4762               && !entry->d.h->root.def_regular))
4763         arg->g->relocs += 1;
4764     }
4765
4766   return 1;
4767 }
4768
4769 /* A htab_traverse callback for GOT entries for which DATA is the
4770    bfd_link_info.  Forbid any global symbols from having traditional
4771    lazy-binding stubs.  */
4772
4773 static int
4774 mips_elf_forbid_lazy_stubs (void **entryp, void *data)
4775 {
4776   struct bfd_link_info *info;
4777   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4778   struct mips_got_entry *entry;
4779
4780   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4781   info = (struct bfd_link_info *) data;
4782   htab = mips_elf_hash_table (info);
4783   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4784
4785   if (entry->abfd != NULL
4786       && entry->symndx == -1
4787       && entry->d.h->needs_lazy_stub)
4788     {
4789       entry->d.h->needs_lazy_stub = FALSE;
4790       htab->lazy_stub_count--;
4791     }
4792
4793   return 1;
4794 }
4795
4796 /* Return the offset of an input bfd IBFD's GOT from the beginning of
4797    the primary GOT.  */
4798 static bfd_vma
4799 mips_elf_adjust_gp (bfd *abfd, struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
4800 {
4801   if (!g->next)
4802     return 0;
4803
4804   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
4805   if (! g)
4806     return 0;
4807
4808   BFD_ASSERT (g->next);
4809
4810   g = g->next;
4811
4812   return (g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno)
4813     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4814 }
4815
4816 /* Turn a single GOT that is too big for 16-bit addressing into
4817    a sequence of GOTs, each one 16-bit addressable.  */
4818
4819 static bfd_boolean
4820 mips_elf_multi_got (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4821                     asection *got, bfd_size_type pages)
4822 {
4823   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4824   struct mips_elf_got_per_bfd_arg got_per_bfd_arg;
4825   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4826   struct mips_got_info *g, *gg;
4827   unsigned int assign, needed_relocs;
4828   bfd *dynobj, *ibfd;
4829
4830   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4831   htab = mips_elf_hash_table (info);
4832   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4833
4834   g = htab->got_info;
4835
4836   got_per_bfd_arg.obfd = abfd;
4837   got_per_bfd_arg.info = info;
4838   got_per_bfd_arg.current = NULL;
4839   got_per_bfd_arg.primary = NULL;
4840   got_per_bfd_arg.max_count = ((MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info)
4841                                 / MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
4842                                - htab->reserved_gotno);
4843   got_per_bfd_arg.max_pages = pages;
4844   /* The number of globals that will be included in the primary GOT.
4845      See the calls to mips_elf_set_global_got_area below for more
4846      information.  */
4847   got_per_bfd_arg.global_count = g->global_gotno;
4848
4849   /* Try to merge the GOTs of input bfds together, as long as they
4850      don't seem to exceed the maximum GOT size, choosing one of them
4851      to be the primary GOT.  */
4852   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
4853     {
4854       gg = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
4855       if (gg && !mips_elf_merge_got (ibfd, gg, &got_per_bfd_arg))
4856         return FALSE;
4857     }
4858
4859   /* If we do not find any suitable primary GOT, create an empty one.  */
4860   if (got_per_bfd_arg.primary == NULL)
4861     g->next = mips_elf_create_got_info (abfd);
4862   else
4863     g->next = got_per_bfd_arg.primary;
4864   g->next->next = got_per_bfd_arg.current;
4865
4866   /* GG is now the master GOT, and G is the primary GOT.  */
4867   gg = g;
4868   g = g->next;
4869
4870   /* Map the output bfd to the primary got.  That's what we're going
4871      to use for bfds that use GOT16 or GOT_PAGE relocations that we
4872      didn't mark in check_relocs, and we want a quick way to find it.
4873      We can't just use gg->next because we're going to reverse the
4874      list.  */
4875   mips_elf_replace_bfd_got (abfd, g);
4876
4877   /* Every symbol that is referenced in a dynamic relocation must be
4878      present in the primary GOT, so arrange for them to appear after
4879      those that are actually referenced.  */
4880   gg->reloc_only_gotno = gg->global_gotno - g->global_gotno;
4881   g->global_gotno = gg->global_gotno;
4882
4883   tga.info = info;
4884   tga.value = GGA_RELOC_ONLY;
4885   htab_traverse (gg->got_entries, mips_elf_set_global_got_area, &tga);
4886   tga.value = GGA_NORMAL;
4887   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_got_area, &tga);
4888
4889   /* Now go through the GOTs assigning them offset ranges.
4890      [assigned_low_gotno, local_gotno[ will be set to the range of local
4891      entries in each GOT.  We can then compute the end of a GOT by
4892      adding local_gotno to global_gotno.  We reverse the list and make
4893      it circular since then we'll be able to quickly compute the
4894      beginning of a GOT, by computing the end of its predecessor.  To
4895      avoid special cases for the primary GOT, while still preserving
4896      assertions that are valid for both single- and multi-got links,
4897      we arrange for the main got struct to have the right number of
4898      global entries, but set its local_gotno such that the initial
4899      offset of the primary GOT is zero.  Remember that the primary GOT
4900      will become the last item in the circular linked list, so it
4901      points back to the master GOT.  */
4902   gg->local_gotno = -g->global_gotno;
4903   gg->global_gotno = g->global_gotno;
4904   gg->tls_gotno = 0;
4905   assign = 0;
4906   gg->next = gg;
4907
4908   do
4909     {
4910       struct mips_got_info *gn;
4911
4912       assign += htab->reserved_gotno;
4913       g->assigned_low_gotno = assign;
4914       g->local_gotno += assign;
4915       g->local_gotno += (pages < g->page_gotno ? pages : g->page_gotno);
4916       g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
4917       assign = g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno;
4918
4919       /* Take g out of the direct list, and push it onto the reversed
4920          list that gg points to.  g->next is guaranteed to be nonnull after
4921          this operation, as required by mips_elf_initialize_tls_index. */
4922       gn = g->next;
4923       g->next = gg->next;
4924       gg->next = g;
4925
4926       /* Set up any TLS entries.  We always place the TLS entries after
4927          all non-TLS entries.  */
4928       g->tls_assigned_gotno = g->local_gotno + g->global_gotno;
4929       tga.g = g;
4930       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4931       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
4932       if (!tga.g)
4933         return FALSE;
4934       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno == assign);
4935
4936       /* Move onto the next GOT.  It will be a secondary GOT if nonull.  */
4937       g = gn;
4938
4939       /* Forbid global symbols in every non-primary GOT from having
4940          lazy-binding stubs.  */
4941       if (g)
4942         htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_forbid_lazy_stubs, info);
4943     }
4944   while (g);
4945
4946   got->size = assign * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4947
4948   needed_relocs = 0;
4949   for (g = gg->next; g && g->next != gg; g = g->next)
4950     {
4951       unsigned int save_assign;
4952
4953       /* Assign offsets to global GOT entries and count how many
4954          relocations they need.  */
4955       save_assign = g->assigned_low_gotno;
4956       g->assigned_low_gotno = g->local_gotno;
4957       tga.info = info;
4958       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4959       tga.g = g;
4960       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_gotidx, &tga);
4961       if (!tga.g)
4962         return FALSE;
4963       BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == g->local_gotno + g->global_gotno);
4964       g->assigned_low_gotno = save_assign;
4965
4966       if (bfd_link_pic (info))
4967         {
4968           g->relocs += g->local_gotno - g->assigned_low_gotno;
4969           BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == g->next->local_gotno
4970                       + g->next->global_gotno
4971                       + g->next->tls_gotno
4972                       + htab->reserved_gotno);
4973         }
4974       needed_relocs += g->relocs;
4975     }
4976   needed_relocs += g->relocs;
4977
4978   if (needed_relocs)
4979     mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info,
4980                                            needed_relocs);
4981
4982   return TRUE;
4983 }
4984
4985 \f
4986 /* Returns the first relocation of type r_type found, beginning with
4987    RELOCATION.  RELEND is one-past-the-end of the relocation table.  */
4988
4989 static const Elf_Internal_Rela *
4990 mips_elf_next_relocation (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned int r_type,
4991                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
4992                           const Elf_Internal_Rela *relend)
4993 {
4994   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info);
4995
4996   while (relocation < relend)
4997     {
4998       if (ELF_R_TYPE (abfd, relocation->r_info) == r_type
4999           && ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info) == r_symndx)
5000         return relocation;
5001
5002       ++relocation;
5003     }
5004
5005   /* We didn't find it.  */
5006   return NULL;
5007 }
5008
5009 /* Return whether an input relocation is against a local symbol.  */
5010
5011 static bfd_boolean
5012 mips_elf_local_relocation_p (bfd *input_bfd,
5013                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
5014                              asection **local_sections)
5015 {
5016   unsigned long r_symndx;
5017   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5018   size_t extsymoff;
5019
5020   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
5021   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5022   extsymoff = (elf_bad_symtab (input_bfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
5023
5024   if (r_symndx < extsymoff)
5025     return TRUE;
5026   if (elf_bad_symtab (input_bfd) && local_sections[r_symndx] != NULL)
5027     return TRUE;
5028
5029   return FALSE;
5030 }
5031 \f
5032 /* Sign-extend VALUE, which has the indicated number of BITS.  */
5033
5034 bfd_vma
5035 _bfd_mips_elf_sign_extend (bfd_vma value, int bits)
5036 {
5037   if (value & ((bfd_vma) 1 << (bits - 1)))
5038     /* VALUE is negative.  */
5039     value |= ((bfd_vma) - 1) << bits;
5040
5041   return value;
5042 }
5043
5044 /* Return non-zero if the indicated VALUE has overflowed the maximum
5045    range expressible by a signed number with the indicated number of
5046    BITS.  */
5047
5048 static bfd_boolean
5049 mips_elf_overflow_p (bfd_vma value, int bits)
5050 {
5051   bfd_signed_vma svalue = (bfd_signed_vma) value;
5052
5053   if (svalue > (1 << (bits - 1)) - 1)
5054     /* The value is too big.  */
5055     return TRUE;
5056   else if (svalue < -(1 << (bits - 1)))
5057     /* The value is too small.  */
5058     return TRUE;
5059
5060   /* All is well.  */
5061   return FALSE;
5062 }
5063
5064 /* Calculate the %high function.  */
5065
5066 static bfd_vma
5067 mips_elf_high (bfd_vma value)
5068 {
5069   return ((value + (bfd_vma) 0x8000) >> 16) & 0xffff;
5070 }
5071
5072 /* Calculate the %higher function.  */
5073
5074 static bfd_vma
5075 mips_elf_higher (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
5076 {
5077 #ifdef BFD64
5078   return ((value + (bfd_vma) 0x80008000) >> 32) & 0xffff;
5079 #else
5080   abort ();
5081   return MINUS_ONE;
5082 #endif
5083 }
5084
5085 /* Calculate the %highest function.  */
5086
5087 static bfd_vma
5088 mips_elf_highest (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
5089 {
5090 #ifdef BFD64
5091   return ((value + (((bfd_vma) 0x8000 << 32) | 0x80008000)) >> 48) & 0xffff;
5092 #else
5093   abort ();
5094   return MINUS_ONE;
5095 #endif
5096 }
5097 \f
5098 /* Create the .compact_rel section.  */
5099
5100 static bfd_boolean
5101 mips_elf_create_compact_rel_section
5102   (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
5103 {
5104   flagword flags;
5105   register asection *s;
5106
5107   if (bfd_get_linker_section (abfd, ".compact_rel") == NULL)
5108     {
5109       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
5110                | SEC_READONLY);
5111
5112       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".compact_rel", flags);
5113       if (s == NULL
5114           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
5115                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
5116         return FALSE;
5117
5118       s->size = sizeof (Elf32_External_compact_rel);
5119     }
5120
5121   return TRUE;
5122 }
5123
5124 /* Create the .got section to hold the global offset table.  */
5125
5126 static bfd_boolean
5127 mips_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5128 {
5129   flagword flags;
5130   register asection *s;
5131   struct elf_link_hash_entry *h;
5132   struct bfd_link_hash_entry *bh;
5133   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5134
5135   htab = mips_elf_hash_table (info);
5136   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5137
5138   /* This function may be called more than once.  */
5139   if (htab->sgot)
5140     return TRUE;
5141
5142   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
5143            | SEC_LINKER_CREATED);
5144
5145   /* We have to use an alignment of 2**4 here because this is hardcoded
5146      in the function stub generation and in the linker script.  */
5147   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
5148   if (s == NULL
5149       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
5150     return FALSE;
5151   htab->sgot = s;
5152
5153   /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  We don't do this in the
5154      linker script because we don't want to define the symbol if we
5155      are not creating a global offset table.  */
5156   bh = NULL;
5157   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5158          (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
5159           0, NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
5160     return FALSE;
5161
5162   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5163   h->non_elf = 0;
5164   h->def_regular = 1;
5165   h->type = STT_OBJECT;
5166   h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
5167   elf_hash_table (info)->hgot = h;
5168
5169   if (bfd_link_pic (info)
5170       && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5171     return FALSE;
5172
5173   htab->got_info = mips_elf_create_got_info (abfd);
5174   mips_elf_section_data (s)->elf.this_hdr.sh_flags
5175     |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
5176
5177   /* We also need a .got.plt section when generating PLTs.  */
5178   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt",
5179                                           SEC_ALLOC | SEC_LOAD
5180                                           | SEC_HAS_CONTENTS
5181                                           | SEC_IN_MEMORY
5182                                           | SEC_LINKER_CREATED);
5183   if (s == NULL)
5184     return FALSE;
5185   htab->sgotplt = s;
5186
5187   return TRUE;
5188 }
5189 \f
5190 /* Return true if H refers to the special VxWorks __GOTT_BASE__ or
5191    __GOTT_INDEX__ symbols.  These symbols are only special for
5192    shared objects; they are not used in executables.  */
5193
5194 static bfd_boolean
5195 is_gott_symbol (struct bfd_link_info *info, struct elf_link_hash_entry *h)
5196 {
5197   return (mips_elf_hash_table (info)->is_vxworks
5198           && bfd_link_pic (info)
5199           && (strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_BASE__") == 0
5200               || strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_INDEX__") == 0));
5201 }
5202
5203 /* Return TRUE if a relocation of type R_TYPE from INPUT_BFD might
5204    require an la25 stub.  See also mips_elf_local_pic_function_p,
5205    which determines whether the destination function ever requires a
5206    stub.  */
5207
5208 static bfd_boolean
5209 mips_elf_relocation_needs_la25_stub (bfd *input_bfd, int r_type,
5210                                      bfd_boolean target_is_16_bit_code_p)
5211 {
5212   /* We specifically ignore branches and jumps from EF_PIC objects,
5213      where the onus is on the compiler or programmer to perform any
5214      necessary initialization of $25.  Sometimes such initialization
5215      is unnecessary; for example, -mno-shared functions do not use
5216      the incoming value of $25, and may therefore be called directly.  */
5217   if (PIC_OBJECT_P (input_bfd))
5218     return FALSE;
5219
5220   switch (r_type)
5221     {
5222     case R_MIPS_26:
5223     case R_MIPS_PC16:
5224     case R_MIPS_PC21_S2:
5225     case R_MIPS_PC26_S2:
5226     case R_MICROMIPS_26_S1:
5227     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
5228     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
5229     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
5230     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
5231       return TRUE;
5232
5233     case R_MIPS16_26:
5234       return !target_is_16_bit_code_p;
5235
5236     default:
5237       return FALSE;
5238     }
5239 }
5240 \f
5241 /* Calculate the value produced by the RELOCATION (which comes from
5242    the INPUT_BFD).  The ADDEND is the addend to use for this
5243    RELOCATION; RELOCATION->R_ADDEND is ignored.
5244
5245    The result of the relocation calculation is stored in VALUEP.
5246    On exit, set *CROSS_MODE_JUMP_P to true if the relocation field
5247    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
5248
5249    This function returns bfd_reloc_continue if the caller need take no
5250    further action regarding this relocation, bfd_reloc_notsupported if
5251    something goes dramatically wrong, bfd_reloc_overflow if an
5252    overflow occurs, and bfd_reloc_ok to indicate success.  */
5253
5254 static bfd_reloc_status_type
5255 mips_elf_calculate_relocation (bfd *abfd, bfd *input_bfd,
5256                                asection *input_section,
5257                                struct bfd_link_info *info,
5258                                const Elf_Internal_Rela *relocation,
5259                                bfd_vma addend, reloc_howto_type *howto,
5260                                Elf_Internal_Sym *local_syms,
5261                                asection **local_sections, bfd_vma *valuep,
5262                                const char **namep,
5263                                bfd_boolean *cross_mode_jump_p,
5264                                bfd_boolean save_addend)
5265 {
5266   /* The eventual value we will return.  */
5267   bfd_vma value;
5268   /* The address of the symbol against which the relocation is
5269      occurring.  */
5270   bfd_vma symbol = 0;
5271   /* The final GP value to be used for the relocatable, executable, or
5272      shared object file being produced.  */
5273   bfd_vma gp;
5274   /* The place (section offset or address) of the storage unit being
5275      relocated.  */
5276   bfd_vma p;
5277   /* The value of GP used to create the relocatable object.  */
5278   bfd_vma gp0;
5279   /* The offset into the global offset table at which the address of
5280      the relocation entry symbol, adjusted by the addend, resides
5281      during execution.  */
5282   bfd_vma g = MINUS_ONE;
5283   /* The section in which the symbol referenced by the relocation is
5284      located.  */
5285   asection *sec = NULL;
5286   struct mips_elf_link_hash_entry *h = NULL;
5287   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a local
5288      symbol.  */
5289   bfd_boolean local_p, was_local_p;
5290   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a section
5291      symbol.  */
5292   bfd_boolean section_p = FALSE;
5293   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is "_gp_disp".  */
5294   bfd_boolean gp_disp_p = FALSE;
5295   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is
5296      "__gnu_local_gp".  */
5297   bfd_boolean gnu_local_gp_p = FALSE;
5298   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5299   size_t extsymoff;
5300   unsigned long r_symndx;
5301   int r_type;
5302   /* TRUE if overflow occurred during the calculation of the
5303      relocation value.  */
5304   bfd_boolean overflowed_p;
5305   /* TRUE if this relocation refers to a MIPS16 function.  */
5306   bfd_boolean target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5307   bfd_boolean target_is_micromips_code_p = FALSE;
5308   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5309   bfd *dynobj;
5310
5311   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5312   htab = mips_elf_hash_table (info);
5313   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5314
5315   /* Parse the relocation.  */
5316   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
5317   r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
5318   p = (input_section->output_section->vma
5319        + input_section->output_offset
5320        + relocation->r_offset);
5321
5322   /* Assume that there will be no overflow.  */
5323   overflowed_p = FALSE;
5324
5325   /* Figure out whether or not the symbol is local, and get the offset
5326      used in the array of hash table entries.  */
5327   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5328   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
5329                                          local_sections);
5330   was_local_p = local_p;
5331   if (! elf_bad_symtab (input_bfd))
5332     extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
5333   else
5334     {
5335       /* The symbol table does not follow the rule that local symbols
5336          must come before globals.  */
5337       extsymoff = 0;
5338     }
5339
5340   /* Figure out the value of the symbol.  */
5341   if (local_p)
5342     {
5343       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
5344       Elf_Internal_Sym *sym;
5345
5346       sym = local_syms + r_symndx;
5347       sec = local_sections[r_symndx];
5348
5349       section_p = ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION;
5350
5351       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5352       if (!section_p || (sec->flags & SEC_MERGE))
5353         symbol += sym->st_value;
5354       if ((sec->flags & SEC_MERGE) && section_p)
5355         {
5356           addend = _bfd_elf_rel_local_sym (abfd, sym, &sec, addend);
5357           addend -= symbol;
5358           addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5359         }
5360
5361       /* MIPS16/microMIPS text labels should be treated as odd.  */
5362       if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
5363         ++symbol;
5364
5365       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5366       *namep = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
5367                                                 symtab_hdr->sh_link,
5368                                                 sym->st_name);
5369       if (*namep == NULL || **namep == '\0')
5370         *namep = bfd_section_name (input_bfd, sec);
5371
5372       /* For relocations against a section symbol and ones against no
5373          symbol (absolute relocations) infer the ISA mode from the addend.  */
5374       if (section_p || r_symndx == STN_UNDEF)
5375         {
5376           target_is_16_bit_code_p = (addend & 1) && !micromips_p;
5377           target_is_micromips_code_p = (addend & 1) && micromips_p;
5378         }
5379       /* For relocations against an absolute symbol infer the ISA mode
5380          from the value of the symbol plus addend.  */
5381       else if (bfd_is_abs_section (sec))
5382         {
5383           target_is_16_bit_code_p = ((symbol + addend) & 1) && !micromips_p;
5384           target_is_micromips_code_p = ((symbol + addend) & 1) && micromips_p;
5385         }
5386       /* Otherwise just use the regular symbol annotation available.  */
5387       else
5388         {
5389           target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other);
5390           target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other);
5391         }
5392     }
5393   else
5394     {
5395       /* ??? Could we use RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL here ?  */
5396
5397       /* For global symbols we look up the symbol in the hash-table.  */
5398       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
5399            elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff]);
5400       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
5401       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
5402              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
5403         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
5404
5405       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5406       *namep = h->root.root.root.string;
5407
5408       /* See if this is the special _gp_disp symbol.  Note that such a
5409          symbol must always be a global symbol.  */
5410       if (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0
5411           && ! NEWABI_P (input_bfd))
5412         {
5413           /* Relocations against _gp_disp are permitted only with
5414              R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16 relocations.  */
5415           if (!hi16_reloc_p (r_type) && !lo16_reloc_p (r_type))
5416             return bfd_reloc_notsupported;
5417
5418           gp_disp_p = TRUE;
5419         }
5420       /* See if this is the special _gp symbol.  Note that such a
5421          symbol must always be a global symbol.  */
5422       else if (strcmp (*namep, "__gnu_local_gp") == 0)
5423         gnu_local_gp_p = TRUE;
5424
5425
5426       /* If this symbol is defined, calculate its address.  Note that
5427          _gp_disp is a magic symbol, always implicitly defined by the
5428          linker, so it's inappropriate to check to see whether or not
5429          its defined.  */
5430       else if ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
5431                 || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
5432                && h->root.root.u.def.section)
5433         {
5434           sec = h->root.root.u.def.section;
5435           if (sec->output_section)
5436             symbol = (h->root.root.u.def.value
5437                       + sec->output_section->vma
5438                       + sec->output_offset);
5439           else
5440             symbol = h->root.root.u.def.value;
5441         }
5442       else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5443         /* We allow relocations against undefined weak symbols, giving
5444            it the value zero, so that you can undefined weak functions
5445            and check to see if they exist by looking at their
5446            addresses.  */
5447         symbol = 0;
5448       else if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
5449                && ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5450         symbol = 0;
5451       else if (strcmp (*namep, SGI_COMPAT (input_bfd)
5452                        ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
5453         {
5454           /* If this is a dynamic link, we should have created a
5455              _DYNAMIC_LINK symbol or _DYNAMIC_LINKING(for normal mips) symbol
5456              in in _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections.
5457              Otherwise, we should define the symbol with a value of 0.
5458              FIXME: It should probably get into the symbol table
5459              somehow as well.  */
5460           BFD_ASSERT (! bfd_link_pic (info));
5461           BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") == NULL);
5462           symbol = 0;
5463         }
5464       else if (ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->root.other))
5465         {
5466           /* This is an optional symbol - an Irix specific extension to the
5467              ELF spec.  Ignore it for now.
5468              XXX - FIXME - there is more to the spec for OPTIONAL symbols
5469              than simply ignoring them, but we do not handle this for now.
5470              For information see the "64-bit ELF Object File Specification"
5471              which is available from here:
5472              http://techpubs.sgi.com/library/manuals/4000/007-4658-001/pdf/007-4658-001.pdf  */
5473           symbol = 0;
5474         }
5475       else
5476         {
5477           (*info->callbacks->undefined_symbol)
5478             (info, h->root.root.root.string, input_bfd,
5479              input_section, relocation->r_offset,
5480              (info->unresolved_syms_in_objects == RM_GENERATE_ERROR)
5481              || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other));
5482           return bfd_reloc_undefined;
5483         }
5484
5485       target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other);
5486       target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other);
5487     }
5488
5489   /* If this is a reference to a 16-bit function with a stub, we need
5490      to redirect the relocation to the stub unless:
5491
5492      (a) the relocation is for a MIPS16 JAL;
5493
5494      (b) the relocation is for a MIPS16 PIC call, and there are no
5495          non-MIPS16 uses of the GOT slot; or
5496
5497      (c) the section allows direct references to MIPS16 functions.  */
5498   if (r_type != R_MIPS16_26
5499       && !bfd_link_relocatable (info)
5500       && ((h != NULL
5501            && h->fn_stub != NULL
5502            && (r_type != R_MIPS16_CALL16 || h->need_fn_stub))
5503           || (local_p
5504               && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs != NULL
5505               && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx] != NULL))
5506       && !section_allows_mips16_refs_p (input_section))
5507     {
5508       /* This is a 32- or 64-bit call to a 16-bit function.  We should
5509          have already noticed that we were going to need the
5510          stub.  */
5511       if (local_p)
5512         {
5513           sec = mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx];
5514           value = 0;
5515         }
5516       else
5517         {
5518           BFD_ASSERT (h->need_fn_stub);
5519           if (h->la25_stub)
5520             {
5521               /* If a LA25 header for the stub itself exists, point to the
5522                  prepended LUI/ADDIU sequence.  */
5523               sec = h->la25_stub->stub_section;
5524               value = h->la25_stub->offset;
5525             }
5526           else
5527             {
5528               sec = h->fn_stub;
5529               value = 0;
5530             }
5531         }
5532
5533       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset + value;
5534       /* The target is 16-bit, but the stub isn't.  */
5535       target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5536     }
5537   /* If this is a MIPS16 call with a stub, that is made through the PLT or
5538      to a standard MIPS function, we need to redirect the call to the stub.
5539      Note that we specifically exclude R_MIPS16_CALL16 from this behavior;
5540      indirect calls should use an indirect stub instead.  */
5541   else if (r_type == R_MIPS16_26 && !bfd_link_relocatable (info)
5542            && ((h != NULL && (h->call_stub != NULL || h->call_fp_stub != NULL))
5543                || (local_p
5544                    && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs != NULL
5545                    && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx] != NULL))
5546            && ((h != NULL && h->use_plt_entry) || !target_is_16_bit_code_p))
5547     {
5548       if (local_p)
5549         sec = mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx];
5550       else
5551         {
5552           /* If both call_stub and call_fp_stub are defined, we can figure
5553              out which one to use by checking which one appears in the input
5554              file.  */
5555           if (h->call_stub != NULL && h->call_fp_stub != NULL)
5556             {
5557               asection *o;
5558
5559               sec = NULL;
5560               for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5561                 {
5562                   if (CALL_FP_STUB_P (bfd_get_section_name (input_bfd, o)))
5563                     {
5564                       sec = h->call_fp_stub;
5565                       break;
5566                     }
5567                 }
5568               if (sec == NULL)
5569                 sec = h->call_stub;
5570             }
5571           else if (h->call_stub != NULL)
5572             sec = h->call_stub;
5573           else
5574             sec = h->call_fp_stub;
5575         }
5576
5577       BFD_ASSERT (sec->size > 0);
5578       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5579     }
5580   /* If this is a direct call to a PIC function, redirect to the
5581      non-PIC stub.  */
5582   else if (h != NULL && h->la25_stub
5583            && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (input_bfd, r_type,
5584                                                    target_is_16_bit_code_p))
5585     {
5586         symbol = (h->la25_stub->stub_section->output_section->vma
5587                   + h->la25_stub->stub_section->output_offset
5588                   + h->la25_stub->offset);
5589         if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other))
5590           symbol |= 1;
5591     }
5592   /* For direct MIPS16 and microMIPS calls make sure the compressed PLT
5593      entry is used if a standard PLT entry has also been made.  In this
5594      case the symbol will have been set by mips_elf_set_plt_sym_value
5595      to point to the standard PLT entry, so redirect to the compressed
5596      one.  */
5597   else if ((mips16_branch_reloc_p (r_type)
5598             || micromips_branch_reloc_p (r_type))
5599            && !bfd_link_relocatable (info)
5600            && h != NULL
5601            && h->use_plt_entry
5602            && h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE
5603            && h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
5604     {
5605       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
5606
5607       sec = htab->splt;
5608       symbol = (sec->output_section->vma
5609                 + sec->output_offset
5610                 + htab->plt_header_size
5611                 + htab->plt_mips_offset
5612                 + h->root.plt.plist->comp_offset
5613                 + 1);
5614
5615       target_is_16_bit_code_p = !micromips_p;
5616       target_is_micromips_code_p = micromips_p;
5617     }
5618
5619   /* Make sure MIPS16 and microMIPS are not used together.  */
5620   if ((mips16_branch_reloc_p (r_type) && target_is_micromips_code_p)
5621       || (micromips_branch_reloc_p (r_type) && target_is_16_bit_code_p))
5622    {
5623       _bfd_error_handler
5624         (_("MIPS16 and microMIPS functions cannot call each other"));
5625       return bfd_reloc_notsupported;
5626    }
5627
5628   /* Calls from 16-bit code to 32-bit code and vice versa require the
5629      mode change.  However, we can ignore calls to undefined weak symbols,
5630      which should never be executed at runtime.  This exception is important
5631      because the assembly writer may have "known" that any definition of the
5632      symbol would be 16-bit code, and that direct jumps were therefore
5633      acceptable.  */
5634   *cross_mode_jump_p = (!bfd_link_relocatable (info)
5635                         && !(h && h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5636                         && ((mips16_branch_reloc_p (r_type)
5637                              && !target_is_16_bit_code_p)
5638                             || (micromips_branch_reloc_p (r_type)
5639                                 && !target_is_micromips_code_p)
5640                             || ((branch_reloc_p (r_type)
5641                                  || r_type == R_MIPS_JALR)
5642                                 && (target_is_16_bit_code_p
5643                                     || target_is_micromips_code_p))));
5644
5645   local_p = (h == NULL || mips_use_local_got_p (info, h));
5646
5647   gp0 = _bfd_get_gp_value (input_bfd);
5648   gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
5649   if (htab->got_info)
5650     gp += mips_elf_adjust_gp (abfd, htab->got_info, input_bfd);
5651
5652   if (gnu_local_gp_p)
5653     symbol = gp;
5654
5655   /* Global R_MIPS_GOT_PAGE/R_MICROMIPS_GOT_PAGE relocations are equivalent
5656      to R_MIPS_GOT_DISP/R_MICROMIPS_GOT_DISP.  The addend is applied by the
5657      corresponding R_MIPS_GOT_OFST/R_MICROMIPS_GOT_OFST.  */
5658   if (got_page_reloc_p (r_type) && !local_p)
5659     {
5660       r_type = (micromips_reloc_p (r_type)
5661                 ? R_MICROMIPS_GOT_DISP : R_MIPS_GOT_DISP);
5662       addend = 0;
5663     }
5664
5665   /* If we haven't already determined the GOT offset, and we're going
5666      to need it, get it now.  */
5667   switch (r_type)
5668     {
5669     case R_MIPS16_CALL16:
5670     case R_MIPS16_GOT16:
5671     case R_MIPS_CALL16:
5672     case R_MIPS_GOT16:
5673     case R_MIPS_GOT_DISP:
5674     case R_MIPS_GOT_HI16:
5675     case R_MIPS_CALL_HI16:
5676     case R_MIPS_GOT_LO16:
5677     case R_MIPS_CALL_LO16:
5678     case R_MICROMIPS_CALL16:
5679     case R_MICROMIPS_GOT16:
5680     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
5681     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
5682     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
5683     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
5684     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
5685     case R_MIPS_TLS_GD:
5686     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
5687     case R_MIPS_TLS_LDM:
5688     case R_MIPS16_TLS_GD:
5689     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
5690     case R_MIPS16_TLS_LDM:
5691     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
5692     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
5693     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
5694       /* Find the index into the GOT where this value is located.  */
5695       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
5696         {
5697           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5698                                         0, 0, NULL, r_type);
5699           if (g == MINUS_ONE)
5700             return bfd_reloc_outofrange;
5701         }
5702       else if (!local_p)
5703         {
5704           /* On VxWorks, CALL relocations should refer to the .got.plt
5705              entry, which is initialized to point at the PLT stub.  */
5706           if (htab->is_vxworks
5707               && (call_hi16_reloc_p (r_type)
5708                   || call_lo16_reloc_p (r_type)
5709                   || call16_reloc_p (r_type)))
5710             {
5711               BFD_ASSERT (addend == 0);
5712               BFD_ASSERT (h->root.needs_plt);
5713               g = mips_elf_gotplt_index (info, &h->root);
5714             }
5715           else
5716             {
5717               BFD_ASSERT (addend == 0);
5718               g = mips_elf_global_got_index (abfd, info, input_bfd,
5719                                              &h->root, r_type);
5720               if (!TLS_RELOC_P (r_type)
5721                   && !elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5722                 /* This is a static link.  We must initialize the GOT entry.  */
5723                 MIPS_ELF_PUT_WORD (dynobj, symbol, htab->sgot->contents + g);
5724             }
5725         }
5726       else if (!htab->is_vxworks
5727                && (call16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type)))
5728         /* The calculation below does not involve "g".  */
5729         break;
5730       else
5731         {
5732           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5733                                         symbol + addend, r_symndx, h, r_type);
5734           if (g == MINUS_ONE)
5735             return bfd_reloc_outofrange;
5736         }
5737
5738       /* Convert GOT indices to actual offsets.  */
5739       g = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, g);
5740       break;
5741     }
5742
5743   /* Relocations against the VxWorks __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__
5744      symbols are resolved by the loader.  Add them to .rela.dyn.  */
5745   if (h != NULL && is_gott_symbol (info, &h->root))
5746     {
5747       Elf_Internal_Rela outrel;
5748       bfd_byte *loc;
5749       asection *s;
5750
5751       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
5752       loc = s->contents + s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
5753
5754       outrel.r_offset = (input_section->output_section->vma
5755                          + input_section->output_offset
5756                          + relocation->r_offset);
5757       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->root.dynindx, r_type);
5758       outrel.r_addend = addend;
5759       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
5760
5761       /* If we've written this relocation for a readonly section,
5762          we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
5763          DT_TEXTREL tag.  */
5764       if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
5765         info->flags |= DF_TEXTREL;
5766
5767       *valuep = 0;
5768       return bfd_reloc_ok;
5769     }
5770
5771   /* Figure out what kind of relocation is being performed.  */
5772   switch (r_type)
5773     {
5774     case R_MIPS_NONE:
5775       return bfd_reloc_continue;
5776
5777     case R_MIPS_16:
5778       if (howto->partial_inplace)
5779         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5780       value = symbol + addend;
5781       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5782       break;
5783
5784     case R_MIPS_32:
5785     case R_MIPS_REL32:
5786     case R_MIPS_64:
5787       if ((bfd_link_pic (info)
5788            || (htab->root.dynamic_sections_created
5789                && h != NULL
5790                && h->root.def_dynamic
5791                && !h->root.def_regular
5792                && !h->has_static_relocs))
5793           && r_symndx != STN_UNDEF
5794           && (h == NULL
5795               || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak
5796               || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5797           && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5798         {
5799           /* If we're creating a shared library, then we can't know
5800              where the symbol will end up.  So, we create a relocation
5801              record in the output, and leave the job up to the dynamic
5802              linker.  We must do the same for executable references to
5803              shared library symbols, unless we've decided to use copy
5804              relocs or PLTs instead.  */
5805           value = addend;
5806           if (!mips_elf_create_dynamic_relocation (abfd,
5807                                                    info,
5808                                                    relocation,
5809                                                    h,
5810                                                    sec,
5811                                                    symbol,
5812                                                    &value,
5813                                                    input_section))
5814             return bfd_reloc_undefined;
5815         }
5816       else
5817         {
5818           if (r_type != R_MIPS_REL32)
5819             value = symbol + addend;
5820           else
5821             value = addend;
5822         }
5823       value &= howto->dst_mask;
5824       break;
5825
5826     case R_MIPS_PC32:
5827       value = symbol + addend - p;
5828       value &= howto->dst_mask;
5829       break;
5830
5831     case R_MIPS16_26:
5832       /* The calculation for R_MIPS16_26 is just the same as for an
5833          R_MIPS_26.  It's only the storage of the relocated field into
5834          the output file that's different.  That's handled in
5835          mips_elf_perform_relocation.  So, we just fall through to the
5836          R_MIPS_26 case here.  */
5837     case R_MIPS_26:
5838     case R_MICROMIPS_26_S1:
5839       {
5840         unsigned int shift;
5841
5842         /* Shift is 2, unusually, for microMIPS JALX.  */
5843         shift = (!*cross_mode_jump_p && r_type == R_MICROMIPS_26_S1) ? 1 : 2;
5844
5845         if (howto->partial_inplace && !section_p)
5846           value = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 26 + shift);
5847         else
5848           value = addend;
5849         value += symbol;
5850
5851         /* Make sure the target of a jump is suitably aligned.  Bit 0 must
5852            be the correct ISA mode selector except for weak undefined
5853            symbols.  */
5854         if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5855             && (*cross_mode_jump_p
5856                 ? (value & 3) != (r_type == R_MIPS_26)
5857                 : (value & ((1 << shift) - 1)) != (r_type != R_MIPS_26)))
5858           return bfd_reloc_outofrange;
5859
5860         value >>= shift;
5861         if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5862           overflowed_p = (value >> 26) != ((p + 4) >> (26 + shift));
5863         value &= howto->dst_mask;
5864       }
5865       break;
5866
5867     case R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5868     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
5869     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5870       value = (mips_elf_high (addend + symbol - dtprel_base (info))
5871                & howto->dst_mask);
5872       break;
5873
5874     case R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5875     case R_MIPS_TLS_DTPREL32:
5876     case R_MIPS_TLS_DTPREL64:
5877     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
5878     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5879       value = (symbol + addend - dtprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5880       break;
5881
5882     case R_MIPS_TLS_TPREL_HI16:
5883     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
5884     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16:
5885       value = (mips_elf_high (addend + symbol - tprel_base (info))
5886                & howto->dst_mask);
5887       break;
5888
5889     case R_MIPS_TLS_TPREL_LO16:
5890     case R_MIPS_TLS_TPREL32:
5891     case R_MIPS_TLS_TPREL64:
5892     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
5893     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16:
5894       value = (symbol + addend - tprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5895       break;
5896
5897     case R_MIPS_HI16:
5898     case R_MIPS16_HI16:
5899     case R_MICROMIPS_HI16:
5900       if (!gp_disp_p)
5901         {
5902           value = mips_elf_high (addend + symbol);
5903           value &= howto->dst_mask;
5904         }
5905       else
5906         {
5907           /* For MIPS16 ABI code we generate this sequence
5908                 0: li      $v0,%hi(_gp_disp)
5909                 4: addiupc $v1,%lo(_gp_disp)
5910                 8: sll     $v0,16
5911                12: addu    $v0,$v1
5912                14: move    $gp,$v0
5913              So the offsets of hi and lo relocs are the same, but the
5914              base $pc is that used by the ADDIUPC instruction at $t9 + 4.
5915              ADDIUPC clears the low two bits of the instruction address,
5916              so the base is ($t9 + 4) & ~3.  */
5917           if (r_type == R_MIPS16_HI16)
5918             value = mips_elf_high (addend + gp - ((p + 4) & ~(bfd_vma) 0x3));
5919           /* The microMIPS .cpload sequence uses the same assembly
5920              instructions as the traditional psABI version, but the
5921              incoming $t9 has the low bit set.  */
5922           else if (r_type == R_MICROMIPS_HI16)
5923             value = mips_elf_high (addend + gp - p - 1);
5924           else
5925             value = mips_elf_high (addend + gp - p);
5926           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5927         }
5928       break;
5929
5930     case R_MIPS_LO16:
5931     case R_MIPS16_LO16:
5932     case R_MICROMIPS_LO16:
5933     case R_MICROMIPS_HI0_LO16:
5934       if (!gp_disp_p)
5935         value = (symbol + addend) & howto->dst_mask;
5936       else
5937         {
5938           /* See the comment for R_MIPS16_HI16 above for the reason
5939              for this conditional.  */
5940           if (r_type == R_MIPS16_LO16)
5941             value = addend + gp - (p & ~(bfd_vma) 0x3);
5942           else if (r_type == R_MICROMIPS_LO16
5943                    || r_type == R_MICROMIPS_HI0_LO16)
5944             value = addend + gp - p + 3;
5945           else
5946             value = addend + gp - p + 4;
5947           /* The MIPS ABI requires checking the R_MIPS_LO16 relocation
5948              for overflow.  But, on, say, IRIX5, relocations against
5949              _gp_disp are normally generated from the .cpload
5950              pseudo-op.  It generates code that normally looks like
5951              this:
5952
5953                lui    $gp,%hi(_gp_disp)
5954                addiu  $gp,$gp,%lo(_gp_disp)
5955                addu   $gp,$gp,$t9
5956
5957              Here $t9 holds the address of the function being called,
5958              as required by the MIPS ELF ABI.  The R_MIPS_LO16
5959              relocation can easily overflow in this situation, but the
5960              R_MIPS_HI16 relocation will handle the overflow.
5961              Therefore, we consider this a bug in the MIPS ABI, and do
5962              not check for overflow here.  */
5963         }
5964       break;
5965
5966     case R_MIPS_LITERAL:
5967     case R_MICROMIPS_LITERAL:
5968       /* Because we don't merge literal sections, we can handle this
5969          just like R_MIPS_GPREL16.  In the long run, we should merge
5970          shared literals, and then we will need to additional work
5971          here.  */
5972
5973       /* Fall through.  */
5974
5975     case R_MIPS16_GPREL:
5976       /* The R_MIPS16_GPREL performs the same calculation as
5977          R_MIPS_GPREL16, but stores the relocated bits in a different
5978          order.  We don't need to do anything special here; the
5979          differences are handled in mips_elf_perform_relocation.  */
5980     case R_MIPS_GPREL16:
5981     case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
5982     case R_MICROMIPS_GPREL16:
5983       /* Only sign-extend the addend if it was extracted from the
5984          instruction.  If the addend was separate, leave it alone,
5985          otherwise we may lose significant bits.  */
5986       if (howto->partial_inplace)
5987         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5988       value = symbol + addend - gp;
5989       /* If the symbol was local, any earlier relocatable links will
5990          have adjusted its addend with the gp offset, so compensate
5991          for that now.  Don't do it for symbols forced local in this
5992          link, though, since they won't have had the gp offset applied
5993          to them before.  */
5994       if (was_local_p)
5995         value += gp0;
5996       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5997         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5998       break;
5999
6000     case R_MIPS16_GOT16:
6001     case R_MIPS16_CALL16:
6002     case R_MIPS_GOT16:
6003     case R_MIPS_CALL16:
6004     case R_MICROMIPS_GOT16:
6005     case R_MICROMIPS_CALL16:
6006       /* VxWorks does not have separate local and global semantics for
6007          R_MIPS*_GOT16; every relocation evaluates to "G".  */
6008       if (!htab->is_vxworks && local_p)
6009         {
6010           value = mips_elf_got16_entry (abfd, input_bfd, info,
6011                                         symbol + addend, !was_local_p);
6012           if (value == MINUS_ONE)
6013             return bfd_reloc_outofrange;
6014           value
6015             = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
6016           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6017           break;
6018         }
6019
6020       /* Fall through.  */
6021
6022     case R_MIPS_TLS_GD:
6023     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
6024     case R_MIPS_TLS_LDM:
6025     case R_MIPS_GOT_DISP:
6026     case R_MIPS16_TLS_GD:
6027     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
6028     case R_MIPS16_TLS_LDM:
6029     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
6030     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
6031     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
6032     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
6033       value = g;
6034       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6035       break;
6036
6037     case R_MIPS_GPREL32:
6038       value = (addend + symbol + gp0 - gp);
6039       if (!save_addend)
6040         value &= howto->dst_mask;
6041       break;
6042
6043     case R_MIPS_PC16:
6044     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
6045       if (howto->partial_inplace)
6046         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 18);
6047
6048       /* No need to exclude weak undefined symbols here as they resolve
6049          to 0 and never set `*cross_mode_jump_p', so this alignment check
6050          will never trigger for them.  */
6051       if (*cross_mode_jump_p
6052           ? ((symbol + addend) & 3) != 1
6053           : ((symbol + addend) & 3) != 0)
6054         return bfd_reloc_outofrange;
6055
6056       value = symbol + addend - p;
6057       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6058         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 18);
6059       value >>= howto->rightshift;
6060       value &= howto->dst_mask;
6061       break;
6062
6063     case R_MIPS16_PC16_S1:
6064       if (howto->partial_inplace)
6065         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 17);
6066
6067       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6068           && (*cross_mode_jump_p
6069               ? ((symbol + addend) & 3) != 0
6070               : ((symbol + addend) & 1) == 0))
6071         return bfd_reloc_outofrange;
6072
6073       value = symbol + addend - p;
6074       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6075         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 17);
6076       value >>= howto->rightshift;
6077       value &= howto->dst_mask;
6078       break;
6079
6080     case R_MIPS_PC21_S2:
6081       if (howto->partial_inplace)
6082         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 23);
6083
6084       if ((symbol + addend) & 3)
6085         return bfd_reloc_outofrange;
6086
6087       value = symbol + addend - p;
6088       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6089         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 23);
6090       value >>= howto->rightshift;
6091       value &= howto->dst_mask;
6092       break;
6093
6094     case R_MIPS_PC26_S2:
6095       if (howto->partial_inplace)
6096         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 28);
6097
6098       if ((symbol + addend) & 3)
6099         return bfd_reloc_outofrange;
6100
6101       value = symbol + addend - p;
6102       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6103         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 28);
6104       value >>= howto->rightshift;
6105       value &= howto->dst_mask;
6106       break;
6107
6108     case R_MIPS_PC18_S3:
6109       if (howto->partial_inplace)
6110         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 21);
6111
6112       if ((symbol + addend) & 7)
6113         return bfd_reloc_outofrange;
6114
6115       value = symbol + addend - ((p | 7) ^ 7);
6116       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6117         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 21);
6118       value >>= howto->rightshift;
6119       value &= howto->dst_mask;
6120       break;
6121
6122     case R_MIPS_PC19_S2:
6123       if (howto->partial_inplace)
6124         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 21);
6125
6126       if ((symbol + addend) & 3)
6127         return bfd_reloc_outofrange;
6128
6129       value = symbol + addend - p;
6130       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6131         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 21);
6132       value >>= howto->rightshift;
6133       value &= howto->dst_mask;
6134       break;
6135
6136     case R_MIPS_PCHI16:
6137       value = mips_elf_high (symbol + addend - p);
6138       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6139         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6140       value &= howto->dst_mask;
6141       break;
6142
6143     case R_MIPS_PCLO16:
6144       if (howto->partial_inplace)
6145         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
6146       value = symbol + addend - p;
6147       value &= howto->dst_mask;
6148       break;
6149
6150     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
6151       if (howto->partial_inplace)
6152         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 8);
6153
6154       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6155           && (*cross_mode_jump_p
6156               ? ((symbol + addend + 2) & 3) != 0
6157               : ((symbol + addend + 2) & 1) == 0))
6158         return bfd_reloc_outofrange;
6159
6160       value = symbol + addend - p;
6161       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6162         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 8);
6163       value >>= howto->rightshift;
6164       value &= howto->dst_mask;
6165       break;
6166
6167     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
6168       if (howto->partial_inplace)
6169         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 11);
6170
6171       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6172           && (*cross_mode_jump_p
6173               ? ((symbol + addend + 2) & 3) != 0
6174               : ((symbol + addend + 2) & 1) == 0))
6175         return bfd_reloc_outofrange;
6176
6177       value = symbol + addend - p;
6178       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6179         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 11);
6180       value >>= howto->rightshift;
6181       value &= howto->dst_mask;
6182       break;
6183
6184     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
6185       if (howto->partial_inplace)
6186         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 17);
6187
6188       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6189           && (*cross_mode_jump_p
6190               ? ((symbol + addend) & 3) != 0
6191               : ((symbol + addend) & 1) == 0))
6192         return bfd_reloc_outofrange;
6193
6194       value = symbol + addend - p;
6195       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6196         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 17);
6197       value >>= howto->rightshift;
6198       value &= howto->dst_mask;
6199       break;
6200
6201     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
6202       if (howto->partial_inplace)
6203         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 25);
6204       value = symbol + addend - ((p | 3) ^ 3);
6205       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6206         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 25);
6207       value >>= howto->rightshift;
6208       value &= howto->dst_mask;
6209       break;
6210
6211     case R_MIPS_GOT_HI16:
6212     case R_MIPS_CALL_HI16:
6213     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
6214     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
6215       /* We're allowed to handle these two relocations identically.
6216          The dynamic linker is allowed to handle the CALL relocations
6217          differently by creating a lazy evaluation stub.  */
6218       value = g;
6219       value = mips_elf_high (value);
6220       value &= howto->dst_mask;
6221       break;
6222
6223     case R_MIPS_GOT_LO16:
6224     case R_MIPS_CALL_LO16:
6225     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
6226     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
6227       value = g & howto->dst_mask;
6228       break;
6229
6230     case R_MIPS_GOT_PAGE:
6231     case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
6232       value = mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, NULL);
6233       if (value == MINUS_ONE)
6234         return bfd_reloc_outofrange;
6235       value = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
6236       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6237       break;
6238
6239     case R_MIPS_GOT_OFST:
6240     case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
6241       if (local_p)
6242         mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, &value);
6243       else
6244         value = addend;
6245       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6246       break;
6247
6248     case R_MIPS_SUB:
6249     case R_MICROMIPS_SUB:
6250       value = symbol - addend;
6251       value &= howto->dst_mask;
6252       break;
6253
6254     case R_MIPS_HIGHER:
6255     case R_MICROMIPS_HIGHER:
6256       value = mips_elf_higher (addend + symbol);
6257       value &= howto->dst_mask;
6258       break;
6259
6260     case R_MIPS_HIGHEST:
6261     case R_MICROMIPS_HIGHEST:
6262       value = mips_elf_highest (addend + symbol);
6263       value &= howto->dst_mask;
6264       break;
6265
6266     case R_MIPS_SCN_DISP:
6267     case R_MICROMIPS_SCN_DISP:
6268       value = symbol + addend - sec->output_offset;
6269       value &= howto->dst_mask;
6270       break;
6271
6272     case R_MIPS_JALR:
6273     case R_MICROMIPS_JALR:
6274       /* This relocation is only a hint.  In some cases, we optimize
6275          it into a bal instruction.  But we don't try to optimize
6276          when the symbol does not resolve locally.  */
6277       if (h != NULL && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root))
6278         return bfd_reloc_continue;
6279       value = symbol + addend;
6280       break;
6281
6282     case R_MIPS_PJUMP:
6283     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
6284     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
6285       /* We don't do anything with these at present.  */
6286       return bfd_reloc_continue;
6287
6288     default:
6289       /* An unrecognized relocation type.  */
6290       return bfd_reloc_notsupported;
6291     }
6292
6293   /* Store the VALUE for our caller.  */
6294   *valuep = value;
6295   return overflowed_p ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok;
6296 }
6297
6298 /* Obtain the field relocated by RELOCATION.  */
6299
6300 static bfd_vma
6301 mips_elf_obtain_contents (reloc_howto_type *howto,
6302                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
6303                           bfd *input_bfd, bfd_byte *contents)
6304 {
6305   bfd_vma x = 0;
6306   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
6307   unsigned int size = bfd_get_reloc_size (howto);
6308
6309   /* Obtain the bytes.  */
6310   if (size != 0)
6311     x = bfd_get (8 * size, input_bfd, location);
6312
6313   return x;
6314 }
6315
6316 /* It has been determined that the result of the RELOCATION is the
6317    VALUE.  Use HOWTO to place VALUE into the output file at the
6318    appropriate position.  The SECTION is the section to which the
6319    relocation applies.
6320    CROSS_MODE_JUMP_P is true if the relocation field
6321    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
6322
6323    Returns FALSE if anything goes wrong.  */
6324
6325 static bfd_boolean
6326 mips_elf_perform_relocation (struct bfd_link_info *info,
6327                              reloc_howto_type *howto,
6328                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
6329                              bfd_vma value, bfd *input_bfd,
6330                              asection *input_section, bfd_byte *contents,
6331                              bfd_boolean cross_mode_jump_p)
6332 {
6333   bfd_vma x;
6334   bfd_byte *location;
6335   int r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
6336   unsigned int size;
6337
6338   /* Figure out where the relocation is occurring.  */
6339   location = contents + relocation->r_offset;
6340
6341   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, r_type, FALSE, location);
6342
6343   /* Obtain the current value.  */
6344   x = mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents);
6345
6346   /* Clear the field we are setting.  */
6347   x &= ~howto->dst_mask;
6348
6349   /* Set the field.  */
6350   x |= (value & howto->dst_mask);
6351
6352   /* Detect incorrect JALX usage.  If required, turn JAL or BAL into JALX.  */
6353   if (!cross_mode_jump_p && jal_reloc_p (r_type))
6354     {
6355       bfd_vma opcode = x >> 26;
6356
6357       if (r_type == R_MIPS16_26 ? opcode == 0x7
6358           : r_type == R_MICROMIPS_26_S1 ? opcode == 0x3c
6359           : opcode == 0x1d)
6360         {
6361           info->callbacks->einfo
6362             (_("%X%H: Unsupported JALX to the same ISA mode\n"),
6363              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6364           return TRUE;
6365         }
6366     }
6367   if (cross_mode_jump_p && jal_reloc_p (r_type))
6368     {
6369       bfd_boolean ok;
6370       bfd_vma opcode = x >> 26;
6371       bfd_vma jalx_opcode;
6372
6373       /* Check to see if the opcode is already JAL or JALX.  */
6374       if (r_type == R_MIPS16_26)
6375         {
6376           ok = ((opcode == 0x6) || (opcode == 0x7));
6377           jalx_opcode = 0x7;
6378         }
6379       else if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1)
6380         {
6381           ok = ((opcode == 0x3d) || (opcode == 0x3c));
6382           jalx_opcode = 0x3c;
6383         }
6384       else
6385         {
6386           ok = ((opcode == 0x3) || (opcode == 0x1d));
6387           jalx_opcode = 0x1d;
6388         }
6389
6390       /* If the opcode is not JAL or JALX, there's a problem.  We cannot
6391          convert J or JALS to JALX.  */
6392       if (!ok)
6393         {
6394           info->callbacks->einfo
6395             (_("%X%H: Unsupported jump between ISA modes; "
6396                "consider recompiling with interlinking enabled\n"),
6397              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6398           return TRUE;
6399         }
6400
6401       /* Make this the JALX opcode.  */
6402       x = (x & ~(0x3f << 26)) | (jalx_opcode << 26);
6403     }
6404   else if (cross_mode_jump_p && b_reloc_p (r_type))
6405     {
6406       bfd_boolean ok = FALSE;
6407       bfd_vma opcode = x >> 16;
6408       bfd_vma jalx_opcode = 0;
6409       bfd_vma addr;
6410       bfd_vma dest;
6411
6412       if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1)
6413         {
6414           ok = opcode == 0x4060;
6415           jalx_opcode = 0x3c;
6416           value <<= 1;
6417         }
6418       else if (r_type == R_MIPS_PC16 || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2)
6419         {
6420           ok = opcode == 0x411;
6421           jalx_opcode = 0x1d;
6422           value <<= 2;
6423         }
6424
6425       if (bfd_link_pic (info) || !ok)
6426         {
6427           info->callbacks->einfo
6428             (_("%X%H: Unsupported branch between ISA modes\n"),
6429              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6430           return TRUE;
6431         }
6432
6433       addr = (input_section->output_section->vma
6434               + input_section->output_offset
6435               + relocation->r_offset
6436               + 4);
6437       dest = addr + (((value & 0x3ffff) ^ 0x20000) - 0x20000);
6438
6439       if ((addr >> 28) << 28 != (dest >> 28) << 28)
6440         {
6441           info->callbacks->einfo
6442             (_("%X%H: Cannot convert branch between ISA modes "
6443                "to JALX: relocation out of range\n"),
6444              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6445           return TRUE;
6446         }
6447
6448       /* Make this the JALX opcode.  */
6449       x = ((dest >> 2) & 0x3ffffff) | jalx_opcode << 26;
6450     }
6451
6452   /* Try converting JAL to BAL and J(AL)R to B(AL), if the target is in
6453      range.  */
6454   if (!bfd_link_relocatable (info)
6455       && !cross_mode_jump_p
6456       && ((JAL_TO_BAL_P (input_bfd)
6457            && r_type == R_MIPS_26
6458            && (x >> 26) == 0x3)         /* jal addr */
6459           || (JALR_TO_BAL_P (input_bfd)
6460               && r_type == R_MIPS_JALR
6461               && x == 0x0320f809)       /* jalr t9 */
6462           || (JR_TO_B_P (input_bfd)
6463               && r_type == R_MIPS_JALR
6464               && x == 0x03200008)))     /* jr t9 */
6465     {
6466       bfd_vma addr;
6467       bfd_vma dest;
6468       bfd_signed_vma off;
6469
6470       addr = (input_section->output_section->vma
6471               + input_section->output_offset
6472               + relocation->r_offset
6473               + 4);
6474       if (r_type == R_MIPS_26)
6475         dest = (value << 2) | ((addr >> 28) << 28);
6476       else
6477         dest = value;
6478       off = dest - addr;
6479       if (off <= 0x1ffff && off >= -0x20000)
6480         {
6481           if (x == 0x03200008)  /* jr t9 */
6482             x = 0x10000000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* b addr */
6483           else
6484             x = 0x04110000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* bal addr */
6485         }
6486     }
6487
6488   /* Put the value into the output.  */
6489   size = bfd_get_reloc_size (howto);
6490   if (size != 0)
6491     bfd_put (8 * size, input_bfd, x, location);
6492
6493   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (input_bfd, r_type, !bfd_link_relocatable (info),
6494                                location);
6495
6496   return TRUE;
6497 }
6498 \f
6499 /* Create a rel.dyn relocation for the dynamic linker to resolve.  REL
6500    is the original relocation, which is now being transformed into a
6501    dynamic relocation.  The ADDENDP is adjusted if necessary; the
6502    caller should store the result in place of the original addend.  */
6503
6504 static bfd_boolean
6505 mips_elf_create_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
6506                                     struct bfd_link_info *info,
6507                                     const Elf_Internal_Rela *rel,
6508                                     struct mips_elf_link_hash_entry *h,
6509                                     asection *sec, bfd_vma symbol,
6510                                     bfd_vma *addendp, asection *input_section)
6511 {
6512   Elf_Internal_Rela outrel[3];
6513   asection *sreloc;
6514   bfd *dynobj;
6515   int r_type;
6516   long indx;
6517   bfd_boolean defined_p;
6518   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
6519
6520   htab = mips_elf_hash_table (info);
6521   BFD_ASSERT (htab != NULL);
6522
6523   r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
6524   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6525   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
6526   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
6527   BFD_ASSERT (sreloc->contents != NULL);
6528   BFD_ASSERT (sreloc->reloc_count * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd)
6529               < sreloc->size);
6530
6531   outrel[0].r_offset =
6532     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[0].r_offset);
6533   if (ABI_64_P (output_bfd))
6534     {
6535       outrel[1].r_offset =
6536         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[1].r_offset);
6537       outrel[2].r_offset =
6538         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[2].r_offset);
6539     }
6540
6541   if (outrel[0].r_offset == MINUS_ONE)
6542     /* The relocation field has been deleted.  */
6543     return TRUE;
6544
6545   if (outrel[0].r_offset == MINUS_TWO)
6546     {
6547       /* The relocation field has been converted into a relative value of
6548          some sort.  Functions like _bfd_elf_write_section_eh_frame expect
6549          the field to be fully relocated, so add in the symbol's value.  */
6550       *addendp += symbol;
6551       return TRUE;
6552     }
6553
6554   /* We must now calculate the dynamic symbol table index to use
6555      in the relocation.  */
6556   if (h != NULL && ! SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
6557     {
6558       BFD_ASSERT (htab->is_vxworks || h->global_got_area != GGA_NONE);
6559       indx = h->root.dynindx;
6560       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
6561         defined_p = h->root.def_regular;
6562       else
6563         /* ??? glibc's ld.so just adds the final GOT entry to the
6564            relocation field.  It therefore treats relocs against
6565            defined symbols in the same way as relocs against
6566            undefined symbols.  */
6567         defined_p = FALSE;
6568     }
6569   else
6570     {
6571       if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
6572         indx = 0;
6573       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
6574         {
6575           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6576           return FALSE;
6577         }
6578       else
6579         {
6580           indx = elf_section_data (sec->output_section)->dynindx;
6581           if (indx == 0)
6582             {
6583               asection *osec = htab->root.text_index_section;
6584               indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
6585             }
6586           if (indx == 0)
6587             abort ();
6588         }
6589
6590       /* Instead of generating a relocation using the section
6591          symbol, we may as well make it a fully relative
6592          relocation.  We want to avoid generating relocations to
6593          local symbols because we used to generate them
6594          incorrectly, without adding the original symbol value,
6595          which is mandated by the ABI for section symbols.  In
6596          order to give dynamic loaders and applications time to
6597          phase out the incorrect use, we refrain from emitting
6598          section-relative relocations.  It's not like they're
6599          useful, after all.  This should be a bit more efficient
6600          as well.  */
6601       /* ??? Although this behavior is compatible with glibc's ld.so,
6602          the ABI says that relocations against STN_UNDEF should have
6603          a symbol value of 0.  Irix rld honors this, so relocations
6604          against STN_UNDEF have no effect.  */
6605       if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
6606         indx = 0;
6607       defined_p = TRUE;
6608     }
6609
6610   /* If the relocation was previously an absolute relocation and
6611      this symbol will not be referred to by the relocation, we must
6612      adjust it by the value we give it in the dynamic symbol table.
6613      Otherwise leave the job up to the dynamic linker.  */
6614   if (defined_p && r_type != R_MIPS_REL32)
6615     *addendp += symbol;
6616
6617   if (htab->is_vxworks)
6618     /* VxWorks uses non-relative relocations for this.  */
6619     outrel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_MIPS_32);
6620   else
6621     /* The relocation is always an REL32 relocation because we don't
6622        know where the shared library will wind up at load-time.  */
6623     outrel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, (unsigned long) indx,
6624                                    R_MIPS_REL32);
6625
6626   /* For strict adherence to the ABI specification, we should
6627      generate a R_MIPS_64 relocation record by itself before the
6628      _REL32/_64 record as well, such that the addend is read in as
6629      a 64-bit value (REL32 is a 32-bit relocation, after all).
6630      However, since none of the existing ELF64 MIPS dynamic
6631      loaders seems to care, we don't waste space with these
6632      artificial relocations.  If this turns out to not be true,
6633      mips_elf_allocate_dynamic_relocation() should be tweaked so
6634      as to make room for a pair of dynamic relocations per
6635      invocation if ABI_64_P, and here we should generate an
6636      additional relocation record with R_MIPS_64 by itself for a
6637      NULL symbol before this relocation record.  */
6638   outrel[1].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0,
6639                                  ABI_64_P (output_bfd)
6640                                  ? R_MIPS_64
6641                                  : R_MIPS_NONE);
6642   outrel[2].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_NONE);
6643
6644   /* Adjust the output offset of the relocation to reference the
6645      correct location in the output file.  */
6646   outrel[0].r_offset += (input_section->output_section->vma
6647                          + input_section->output_offset);
6648   outrel[1].r_offset += (input_section->output_section->vma
6649                          + input_section->output_offset);
6650   outrel[2].r_offset += (input_section->output_section->vma
6651                          + input_section->output_offset);
6652
6653   /* Put the relocation back out.  We have to use the special
6654      relocation outputter in the 64-bit case since the 64-bit
6655      relocation format is non-standard.  */
6656   if (ABI_64_P (output_bfd))
6657     {
6658       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
6659         (output_bfd, &outrel[0],
6660          (sreloc->contents
6661           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
6662     }
6663   else if (htab->is_vxworks)
6664     {
6665       /* VxWorks uses RELA rather than REL dynamic relocations.  */
6666       outrel[0].r_addend = *addendp;
6667       bfd_elf32_swap_reloca_out
6668         (output_bfd, &outrel[0],
6669          (sreloc->contents
6670           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela)));
6671     }
6672   else
6673     bfd_elf32_swap_reloc_out
6674       (output_bfd, &outrel[0],
6675        (sreloc->contents + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rel)));
6676
6677   /* We've now added another relocation.  */
6678   ++sreloc->reloc_count;
6679
6680   /* Make sure the output section is writable.  The dynamic linker
6681      will be writing to it.  */
6682   elf_section_data (input_section->output_section)->this_hdr.sh_flags
6683     |= SHF_WRITE;
6684
6685   /* On IRIX5, make an entry of compact relocation info.  */
6686   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5)
6687     {
6688       asection *scpt = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
6689       bfd_byte *cr;
6690
6691       if (scpt)
6692         {
6693           Elf32_crinfo cptrel;
6694
6695           mips_elf_set_cr_format (cptrel, CRF_MIPS_LONG);
6696           cptrel.vaddr = (rel->r_offset
6697                           + input_section->output_section->vma
6698                           + input_section->output_offset);
6699           if (r_type == R_MIPS_REL32)
6700             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_REL32);
6701           else
6702             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_WORD);
6703           mips_elf_set_cr_dist2to (cptrel, 0);
6704           cptrel.konst = *addendp;
6705
6706           cr = (scpt->contents
6707                 + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
6708           mips_elf_set_cr_relvaddr (cptrel, 0);
6709           bfd_elf32_swap_crinfo_out (output_bfd, &cptrel,
6710                                      ((Elf32_External_crinfo *) cr
6711                                       + scpt->reloc_count));
6712           ++scpt->reloc_count;
6713         }
6714     }
6715
6716   /* If we've written this relocation for a readonly section,
6717      we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
6718      DT_TEXTREL tag.  */
6719   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
6720     info->flags |= DF_TEXTREL;
6721
6722   return TRUE;
6723 }
6724 \f
6725 /* Return the MACH for a MIPS e_flags value.  */
6726
6727 unsigned long
6728 _bfd_elf_mips_mach (flagword flags)
6729 {
6730   switch (flags & EF_MIPS_MACH)
6731     {
6732     case E_MIPS_MACH_3900:
6733       return bfd_mach_mips3900;
6734
6735     case E_MIPS_MACH_4010:
6736       return bfd_mach_mips4010;
6737
6738     case E_MIPS_MACH_4100:
6739       return bfd_mach_mips4100;
6740
6741     case E_MIPS_MACH_4111:
6742       return bfd_mach_mips4111;
6743
6744     case E_MIPS_MACH_4120:
6745       return bfd_mach_mips4120;
6746
6747     case E_MIPS_MACH_4650:
6748       return bfd_mach_mips4650;
6749
6750     case E_MIPS_MACH_5400:
6751       return bfd_mach_mips5400;
6752
6753     case E_MIPS_MACH_5500:
6754       return bfd_mach_mips5500;
6755
6756     case E_MIPS_MACH_5900:
6757       return bfd_mach_mips5900;
6758
6759     case E_MIPS_MACH_9000:
6760       return bfd_mach_mips9000;
6761
6762     case E_MIPS_MACH_SB1:
6763       return bfd_mach_mips_sb1;
6764
6765     case E_MIPS_MACH_LS2E:
6766       return bfd_mach_mips_loongson_2e;
6767
6768     case E_MIPS_MACH_LS2F:
6769       return bfd_mach_mips_loongson_2f;
6770
6771     case E_MIPS_MACH_LS3A:
6772       return bfd_mach_mips_loongson_3a;
6773
6774     case E_MIPS_MACH_OCTEON3:
6775       return bfd_mach_mips_octeon3;
6776
6777     case E_MIPS_MACH_OCTEON2:
6778       return bfd_mach_mips_octeon2;
6779
6780     case E_MIPS_MACH_OCTEON:
6781       return bfd_mach_mips_octeon;
6782
6783     case E_MIPS_MACH_XLR:
6784       return bfd_mach_mips_xlr;
6785
6786     default:
6787       switch (flags & EF_MIPS_ARCH)
6788         {
6789         default:
6790         case E_MIPS_ARCH_1:
6791           return bfd_mach_mips3000;
6792
6793         case E_MIPS_ARCH_2:
6794           return bfd_mach_mips6000;
6795
6796         case E_MIPS_ARCH_3:
6797           return bfd_mach_mips4000;
6798
6799         case E_MIPS_ARCH_4:
6800           return bfd_mach_mips8000;
6801
6802         case E_MIPS_ARCH_5:
6803           return bfd_mach_mips5;
6804
6805         case E_MIPS_ARCH_32:
6806           return bfd_mach_mipsisa32;
6807
6808         case E_MIPS_ARCH_64:
6809           return bfd_mach_mipsisa64;
6810
6811         case E_MIPS_ARCH_32R2:
6812           return bfd_mach_mipsisa32r2;
6813
6814         case E_MIPS_ARCH_64R2:
6815           return bfd_mach_mipsisa64r2;
6816
6817         case E_MIPS_ARCH_32R6:
6818           return bfd_mach_mipsisa32r6;
6819
6820         case E_MIPS_ARCH_64R6:
6821           return bfd_mach_mipsisa64r6;
6822         }
6823     }
6824
6825   return 0;
6826 }
6827
6828 /* Return printable name for ABI.  */
6829
6830 static INLINE char *
6831 elf_mips_abi_name (bfd *abfd)
6832 {
6833   flagword flags;
6834
6835   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
6836   switch (flags & EF_MIPS_ABI)
6837     {
6838     case 0:
6839       if (ABI_N32_P (abfd))
6840         return "N32";
6841       else if (ABI_64_P (abfd))
6842         return "64";
6843       else
6844         return "none";
6845     case E_MIPS_ABI_O32:
6846       return "O32";
6847     case E_MIPS_ABI_O64:
6848       return "O64";
6849     case E_MIPS_ABI_EABI32:
6850       return "EABI32";
6851     case E_MIPS_ABI_EABI64:
6852       return "EABI64";
6853     default:
6854       return "unknown abi";
6855     }
6856 }
6857 \f
6858 /* MIPS ELF uses two common sections.  One is the usual one, and the
6859    other is for small objects.  All the small objects are kept
6860    together, and then referenced via the gp pointer, which yields
6861    faster assembler code.  This is what we use for the small common
6862    section.  This approach is copied from ecoff.c.  */
6863 static asection mips_elf_scom_section;
6864 static asymbol mips_elf_scom_symbol;
6865 static asymbol *mips_elf_scom_symbol_ptr;
6866
6867 /* MIPS ELF also uses an acommon section, which represents an
6868    allocated common symbol which may be overridden by a
6869    definition in a shared library.  */
6870 static asection mips_elf_acom_section;
6871 static asymbol mips_elf_acom_symbol;
6872 static asymbol *mips_elf_acom_symbol_ptr;
6873
6874 /* This is used for both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
6875
6876 void
6877 _bfd_mips_elf_symbol_processing (bfd *abfd, asymbol *asym)
6878 {
6879   elf_symbol_type *elfsym;
6880
6881   /* Handle the special MIPS section numbers that a symbol may use.  */
6882   elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
6883   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
6884     {
6885     case SHN_MIPS_ACOMMON:
6886       /* This section is used in a dynamically linked executable file.
6887          It is an allocated common section.  The dynamic linker can
6888          either resolve these symbols to something in a shared
6889          library, or it can just leave them here.  For our purposes,
6890          we can consider these symbols to be in a new section.  */
6891       if (mips_elf_acom_section.name == NULL)
6892         {
6893           /* Initialize the acommon section.  */
6894           mips_elf_acom_section.name = ".acommon";
6895           mips_elf_acom_section.flags = SEC_ALLOC;
6896           mips_elf_acom_section.output_section = &mips_elf_acom_section;
6897           mips_elf_acom_section.symbol = &mips_elf_acom_symbol;
6898           mips_elf_acom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_acom_symbol_ptr;
6899           mips_elf_acom_symbol.name = ".acommon";
6900           mips_elf_acom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6901           mips_elf_acom_symbol.section = &mips_elf_acom_section;
6902           mips_elf_acom_symbol_ptr = &mips_elf_acom_symbol;
6903         }
6904       asym->section = &mips_elf_acom_section;
6905       break;
6906
6907     case SHN_COMMON:
6908       /* Common symbols less than the GP size are automatically
6909          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols on IRIX5.  */
6910       if (asym->value > elf_gp_size (abfd)
6911           || ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_TLS
6912           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
6913         break;
6914       /* Fall through.  */
6915     case SHN_MIPS_SCOMMON:
6916       if (mips_elf_scom_section.name == NULL)
6917         {
6918           /* Initialize the small common section.  */
6919           mips_elf_scom_section.name = ".scommon";
6920           mips_elf_scom_section.flags = SEC_IS_COMMON;
6921           mips_elf_scom_section.output_section = &mips_elf_scom_section;
6922           mips_elf_scom_section.symbol = &mips_elf_scom_symbol;
6923           mips_elf_scom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_scom_symbol_ptr;
6924           mips_elf_scom_symbol.name = ".scommon";
6925           mips_elf_scom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6926           mips_elf_scom_symbol.section = &mips_elf_scom_section;
6927           mips_elf_scom_symbol_ptr = &mips_elf_scom_symbol;
6928         }
6929       asym->section = &mips_elf_scom_section;
6930       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
6931       break;
6932
6933     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
6934       asym->section = bfd_und_section_ptr;
6935       break;
6936
6937     case SHN_MIPS_TEXT:
6938       {
6939         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".text");
6940
6941         if (section != NULL)
6942           {
6943             asym->section = section;
6944             /* MIPS_TEXT is a bit special, the address is not an offset
6945                to the base of the .text section.  So substract the section
6946                base address to make it an offset.  */
6947             asym->value -= section->vma;
6948           }
6949       }
6950       break;
6951
6952     case SHN_MIPS_DATA:
6953       {
6954         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
6955
6956         if (section != NULL)
6957           {
6958             asym->section = section;
6959             /* MIPS_DATA is a bit special, the address is not an offset
6960                to the base of the .data section.  So substract the section
6961                base address to make it an offset.  */
6962             asym->value -= section->vma;
6963           }
6964       }
6965       break;
6966     }
6967
6968   /* If this is an odd-valued function symbol, assume it's a MIPS16
6969      or microMIPS one.  */
6970   if (ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_FUNC
6971       && (asym->value & 1) != 0)
6972     {
6973       asym->value--;
6974       if (MICROMIPS_P (abfd))
6975         elfsym->internal_elf_sym.st_other
6976           = ELF_ST_SET_MICROMIPS (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
6977       else
6978         elfsym->internal_elf_sym.st_other
6979           = ELF_ST_SET_MIPS16 (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
6980     }
6981 }
6982 \f
6983 /* Implement elf_backend_eh_frame_address_size.  This differs from
6984    the default in the way it handles EABI64.
6985
6986    EABI64 was originally specified as an LP64 ABI, and that is what
6987    -mabi=eabi normally gives on a 64-bit target.  However, gcc has
6988    historically accepted the combination of -mabi=eabi and -mlong32,
6989    and this ILP32 variation has become semi-official over time.
6990    Both forms use elf32 and have pointer-sized FDE addresses.
6991
6992    If an EABI object was generated by GCC 4.0 or above, it will have
6993    an empty .gcc_compiled_longXX section, where XX is the size of longs
6994    in bits.  Unfortunately, ILP32 objects generated by earlier compilers
6995    have no special marking to distinguish them from LP64 objects.
6996
6997    We don't want users of the official LP64 ABI to be punished for the
6998    existence of the ILP32 variant, but at the same time, we don't want
6999    to mistakenly interpret pre-4.0 ILP32 objects as being LP64 objects.
7000    We therefore take the following approach:
7001
7002       - If ABFD contains a .gcc_compiled_longXX section, use it to
7003         determine the pointer size.
7004
7005       - Otherwise check the type of the first relocation.  Assume that
7006         the LP64 ABI is being used if the relocation is of type R_MIPS_64.
7007
7008       - Otherwise punt.
7009
7010    The second check is enough to detect LP64 objects generated by pre-4.0
7011    compilers because, in the kind of output generated by those compilers,
7012    the first relocation will be associated with either a CIE personality
7013    routine or an FDE start address.  Furthermore, the compilers never
7014    used a special (non-pointer) encoding for this ABI.
7015
7016    Checking the relocation type should also be safe because there is no
7017    reason to use R_MIPS_64 in an ILP32 object.  Pre-4.0 compilers never
7018    did so.  */
7019
7020 unsigned int
7021 _bfd_mips_elf_eh_frame_address_size (bfd *abfd, asection *sec)
7022 {
7023   if (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
7024     return 8;
7025   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
7026     {
7027       bfd_boolean long32_p, long64_p;
7028
7029       long32_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long32") != 0;
7030       long64_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long64") != 0;
7031       if (long32_p && long64_p)
7032         return 0;
7033       if (long32_p)
7034         return 4;
7035       if (long64_p)
7036         return 8;
7037
7038       if (sec->reloc_count > 0
7039           && elf_section_data (sec)->relocs != NULL
7040           && (ELF32_R_TYPE (elf_section_data (sec)->relocs[0].r_info)
7041               == R_MIPS_64))
7042         return 8;
7043
7044       return 0;
7045     }
7046   return 4;
7047 }
7048 \f
7049 /* There appears to be a bug in the MIPSpro linker that causes GOT_DISP
7050    relocations against two unnamed section symbols to resolve to the
7051    same address.  For example, if we have code like:
7052
7053         lw      $4,%got_disp(.data)($gp)
7054         lw      $25,%got_disp(.text)($gp)
7055         jalr    $25
7056
7057    then the linker will resolve both relocations to .data and the program
7058    will jump there rather than to .text.
7059
7060    We can work around this problem by giving names to local section symbols.
7061    This is also what the MIPSpro tools do.  */
7062
7063 bfd_boolean
7064 _bfd_mips_elf_name_local_section_symbols (bfd *abfd)
7065 {
7066   return SGI_COMPAT (abfd);
7067 }
7068 \f
7069 /* Work over a section just before writing it out.  This routine is
7070    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  FIXME: We recognize
7071    sections that need the SHF_MIPS_GPREL flag by name; there has to be
7072    a better way.  */
7073
7074 bfd_boolean
7075 _bfd_mips_elf_section_processing (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr)
7076 {
7077   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO
7078       && hdr->sh_size > 0)
7079     {
7080       bfd_byte buf[4];
7081
7082       BFD_ASSERT (hdr->sh_size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
7083       BFD_ASSERT (hdr->contents == NULL);
7084
7085       if (bfd_seek (abfd,
7086                     hdr->sh_offset + sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4,
7087                     SEEK_SET) != 0)
7088         return FALSE;
7089       H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7090       if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
7091         return FALSE;
7092     }
7093
7094   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS
7095       && hdr->bfd_section != NULL
7096       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section) != NULL
7097       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata != NULL)
7098     {
7099       bfd_byte *contents, *l, *lend;
7100
7101       /* We stored the section contents in the tdata field in the
7102          set_section_contents routine.  We save the section contents
7103          so that we don't have to read them again.
7104          At this point we know that elf_gp is set, so we can look
7105          through the section contents to see if there is an
7106          ODK_REGINFO structure.  */
7107
7108       contents = mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata;
7109       l = contents;
7110       lend = contents + hdr->sh_size;
7111       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
7112         {
7113           Elf_Internal_Options intopt;
7114
7115           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
7116                                         &intopt);
7117           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
7118             {
7119               _bfd_error_handler
7120                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
7121                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
7122               break;
7123             }
7124           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
7125             {
7126               bfd_byte buf[8];
7127
7128               if (bfd_seek (abfd,
7129                             (hdr->sh_offset
7130                              + (l - contents)
7131                              + sizeof (Elf_External_Options)
7132                              + (sizeof (Elf64_External_RegInfo) - 8)),
7133                              SEEK_SET) != 0)
7134                 return FALSE;
7135               H_PUT_64 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7136               if (bfd_bwrite (buf, 8, abfd) != 8)
7137                 return FALSE;
7138             }
7139           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
7140             {
7141               bfd_byte buf[4];
7142
7143               if (bfd_seek (abfd,
7144                             (hdr->sh_offset
7145                              + (l - contents)
7146                              + sizeof (Elf_External_Options)
7147                              + (sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4)),
7148                             SEEK_SET) != 0)
7149                 return FALSE;
7150               H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7151               if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
7152                 return FALSE;
7153             }
7154           l += intopt.size;
7155         }
7156     }
7157
7158   if (hdr->bfd_section != NULL)
7159     {
7160       const char *name = bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section);
7161
7162       /* .sbss is not handled specially here because the GNU/Linux
7163          prelinker can convert .sbss from NOBITS to PROGBITS and
7164          changing it back to NOBITS breaks the binary.  The entry in
7165          _bfd_mips_elf_special_sections will ensure the correct flags
7166          are set on .sbss if BFD creates it without reading it from an
7167          input file, and without special handling here the flags set
7168          on it in an input file will be followed.  */
7169       if (strcmp (name, ".sdata") == 0
7170           || strcmp (name, ".lit8") == 0
7171           || strcmp (name, ".lit4") == 0)
7172         hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
7173       else if (strcmp (name, ".srdata") == 0)
7174         hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_MIPS_GPREL;
7175       else if (strcmp (name, ".compact_rel") == 0)
7176         hdr->sh_flags = 0;
7177       else if (strcmp (name, ".rtproc") == 0)
7178         {
7179           if (hdr->sh_addralign != 0 && hdr->sh_entsize == 0)
7180             {
7181               unsigned int adjust;
7182
7183               adjust = hdr->sh_size % hdr->sh_addralign;
7184               if (adjust != 0)
7185                 hdr->sh_size += hdr->sh_addralign - adjust;
7186             }
7187         }
7188     }
7189
7190   return TRUE;
7191 }
7192
7193 /* Handle a MIPS specific section when reading an object file.  This
7194    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.
7195    This routine supports both the 32-bit and 64-bit ELF ABI.
7196
7197    FIXME: We need to handle the SHF_MIPS_GPREL flag, but I'm not sure
7198    how to.  */
7199
7200 bfd_boolean
7201 _bfd_mips_elf_section_from_shdr (bfd *abfd,
7202                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
7203                                  const char *name,
7204                                  int shindex)
7205 {
7206   flagword flags = 0;
7207
7208   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
7209      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
7210      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
7211      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
7212      probably get away with this.  */
7213   switch (hdr->sh_type)
7214     {
7215     case SHT_MIPS_LIBLIST:
7216       if (strcmp (name, ".liblist") != 0)
7217         return FALSE;
7218       break;
7219     case SHT_MIPS_MSYM:
7220       if (strcmp (name, ".msym") != 0)
7221         return FALSE;
7222       break;
7223     case SHT_MIPS_CONFLICT:
7224       if (strcmp (name, ".conflict") != 0)
7225         return FALSE;
7226       break;
7227     case SHT_MIPS_GPTAB:
7228       if (! CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7229         return FALSE;
7230       break;
7231     case SHT_MIPS_UCODE:
7232       if (strcmp (name, ".ucode") != 0)
7233         return FALSE;
7234       break;
7235     case SHT_MIPS_DEBUG:
7236       if (strcmp (name, ".mdebug") != 0)
7237         return FALSE;
7238       flags = SEC_DEBUGGING;
7239       break;
7240     case SHT_MIPS_REGINFO:
7241       if (strcmp (name, ".reginfo") != 0
7242           || hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
7243         return FALSE;
7244       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7245       break;
7246     case SHT_MIPS_IFACE:
7247       if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") != 0)
7248         return FALSE;
7249       break;
7250     case SHT_MIPS_CONTENT:
7251       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7252         return FALSE;
7253       break;
7254     case SHT_MIPS_OPTIONS:
7255       if (!MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7256         return FALSE;
7257       break;
7258     case SHT_MIPS_ABIFLAGS:
7259       if (!MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P (name))
7260         return FALSE;
7261       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7262       break;
7263     case SHT_MIPS_DWARF:
7264       if (! CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7265           && ! CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7266         return FALSE;
7267       break;
7268     case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
7269       if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") != 0)
7270         return FALSE;
7271       break;
7272     case SHT_MIPS_EVENTS:
7273       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7274           && ! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7275         return FALSE;
7276       break;
7277     default:
7278       break;
7279     }
7280
7281   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
7282     return FALSE;
7283
7284   if (flags)
7285     {
7286       if (! bfd_set_section_flags (abfd, hdr->bfd_section,
7287                                    (bfd_get_section_flags (abfd,
7288                                                            hdr->bfd_section)
7289                                     | flags)))
7290         return FALSE;
7291     }
7292
7293   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_ABIFLAGS)
7294     {
7295       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
7296
7297       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7298                                       &ext, 0, sizeof ext))
7299         return FALSE;
7300       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_in (abfd, &ext,
7301                                         &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags);
7302       if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.version != 0)
7303         return FALSE;
7304       mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
7305     }
7306
7307   /* FIXME: We should record sh_info for a .gptab section.  */
7308
7309   /* For a .reginfo section, set the gp value in the tdata information
7310      from the contents of this section.  We need the gp value while
7311      processing relocs, so we just get it now.  The .reginfo section
7312      is not used in the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
7313   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO)
7314     {
7315       Elf32_External_RegInfo ext;
7316       Elf32_RegInfo s;
7317
7318       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7319                                       &ext, 0, sizeof ext))
7320         return FALSE;
7321       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, &ext, &s);
7322       elf_gp (abfd) = s.ri_gp_value;
7323     }
7324
7325   /* For a SHT_MIPS_OPTIONS section, look for a ODK_REGINFO entry, and
7326      set the gp value based on what we find.  We may see both
7327      SHT_MIPS_REGINFO and SHT_MIPS_OPTIONS/ODK_REGINFO; in that case,
7328      they should agree.  */
7329   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
7330     {
7331       bfd_byte *contents, *l, *lend;
7332
7333       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
7334       if (contents == NULL)
7335         return FALSE;
7336       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, contents,
7337                                       0, hdr->sh_size))
7338         {
7339           free (contents);
7340           return FALSE;
7341         }
7342       l = contents;
7343       lend = contents + hdr->sh_size;
7344       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
7345         {
7346           Elf_Internal_Options intopt;
7347
7348           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
7349                                         &intopt);
7350           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
7351             {
7352               _bfd_error_handler
7353                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
7354                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
7355               break;
7356             }
7357           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
7358             {
7359               Elf64_Internal_RegInfo intreg;
7360
7361               bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in
7362                 (abfd,
7363                  ((Elf64_External_RegInfo *)
7364                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7365                  &intreg);
7366               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7367             }
7368           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
7369             {
7370               Elf32_RegInfo intreg;
7371
7372               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in
7373                 (abfd,
7374                  ((Elf32_External_RegInfo *)
7375                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7376                  &intreg);
7377               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7378             }
7379           l += intopt.size;
7380         }
7381       free (contents);
7382     }
7383
7384   return TRUE;
7385 }
7386
7387 /* Set the correct type for a MIPS ELF section.  We do this by the
7388    section name, which is a hack, but ought to work.  This routine is
7389    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
7390
7391 bfd_boolean
7392 _bfd_mips_elf_fake_sections (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *sec)
7393 {
7394   const char *name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
7395
7396   if (strcmp (name, ".liblist") == 0)
7397     {
7398       hdr->sh_type = SHT_MIPS_LIBLIST;
7399       hdr->sh_info = sec->size / sizeof (Elf32_Lib);
7400       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7401     }
7402   else if (strcmp (name, ".conflict") == 0)
7403     hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONFLICT;
7404   else if (CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7405     {
7406       hdr->sh_type = SHT_MIPS_GPTAB;
7407       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_gptab);
7408       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7409     }
7410   else if (strcmp (name, ".ucode") == 0)
7411     hdr->sh_type = SHT_MIPS_UCODE;
7412   else if (strcmp (name, ".mdebug") == 0)
7413     {
7414       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DEBUG;
7415       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .mdebug section has an
7416          entsize of 0.  FIXME: Does this matter?  */
7417       if (SGI_COMPAT (abfd) && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7418         hdr->sh_entsize = 0;
7419       else
7420         hdr->sh_entsize = 1;
7421     }
7422   else if (strcmp (name, ".reginfo") == 0)
7423     {
7424       hdr->sh_type = SHT_MIPS_REGINFO;
7425       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .reginfo section has an
7426          entsize of 0x18.  FIXME: Does this matter?  */
7427       if (SGI_COMPAT (abfd))
7428         {
7429           if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7430             hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7431           else
7432             hdr->sh_entsize = 1;
7433         }
7434       else
7435         hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7436     }
7437   else if (SGI_COMPAT (abfd)
7438            && (strcmp (name, ".hash") == 0
7439                || strcmp (name, ".dynamic") == 0
7440                || strcmp (name, ".dynstr") == 0))
7441     {
7442       if (SGI_COMPAT (abfd))
7443         hdr->sh_entsize = 0;
7444 #if 0
7445       /* This isn't how the IRIX6 linker behaves.  */
7446       hdr->sh_info = SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES;
7447 #endif
7448     }
7449   else if (strcmp (name, ".got") == 0
7450            || strcmp (name, ".srdata") == 0
7451            || strcmp (name, ".sdata") == 0
7452            || strcmp (name, ".sbss") == 0
7453            || strcmp (name, ".lit4") == 0
7454            || strcmp (name, ".lit8") == 0)
7455     hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_GPREL;
7456   else if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") == 0)
7457     {
7458       hdr->sh_type = SHT_MIPS_IFACE;
7459       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7460     }
7461   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7462     {
7463       hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONTENT;
7464       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7465       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7466     }
7467   else if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7468     {
7469       hdr->sh_type = SHT_MIPS_OPTIONS;
7470       hdr->sh_entsize = 1;
7471       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7472     }
7473   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.abiflags"))
7474     {
7475       hdr->sh_type = SHT_MIPS_ABIFLAGS;
7476       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0);
7477     }
7478   else if (CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7479            || CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7480     {
7481       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DWARF;
7482
7483       /* Irix facilities such as libexc expect a single .debug_frame
7484          per executable, the system ones have NOSTRIP set and the linker
7485          doesn't merge sections with different flags so ...  */
7486       if (SGI_COMPAT (abfd) && CONST_STRNEQ (name, ".debug_frame"))
7487         hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7488     }
7489   else if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") == 0)
7490     {
7491       hdr->sh_type = SHT_MIPS_SYMBOL_LIB;
7492       /* The sh_link and sh_info fields are set in
7493          final_write_processing.  */
7494     }
7495   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7496            || CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7497     {
7498       hdr->sh_type = SHT_MIPS_EVENTS;
7499       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7500       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7501     }
7502   else if (strcmp (name, ".msym") == 0)
7503     {
7504       hdr->sh_type = SHT_MIPS_MSYM;
7505       hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
7506       hdr->sh_entsize = 8;
7507     }
7508
7509   /* The generic elf_fake_sections will set up REL_HDR using the default
7510    kind of relocations.  We used to set up a second header for the
7511    non-default kind of relocations here, but only NewABI would use
7512    these, and the IRIX ld doesn't like resulting empty RELA sections.
7513    Thus we create those header only on demand now.  */
7514
7515   return TRUE;
7516 }
7517
7518 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
7519    index.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.
7520    Actually, it's not clear to me that the 64-bit ABI supports these,
7521    but for non-PIC objects we will certainly want support for at least
7522    the .scommon section.  */
7523
7524 bfd_boolean
7525 _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7526                                         asection *sec, int *retval)
7527 {
7528   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".scommon") == 0)
7529     {
7530       *retval = SHN_MIPS_SCOMMON;
7531       return TRUE;
7532     }
7533   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".acommon") == 0)
7534     {
7535       *retval = SHN_MIPS_ACOMMON;
7536       return TRUE;
7537     }
7538   return FALSE;
7539 }
7540 \f
7541 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
7542    file.  We must handle the special MIPS section numbers here.  */
7543
7544 bfd_boolean
7545 _bfd_mips_elf_add_symbol_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
7546                                Elf_Internal_Sym *sym, const char **namep,
7547                                flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED,
7548                                asection **secp, bfd_vma *valp)
7549 {
7550   if (SGI_COMPAT (abfd)
7551       && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
7552       && strcmp (*namep, "_rld_new_interface") == 0)
7553     {
7554       /* Skip IRIX5 rld entry name.  */
7555       *namep = NULL;
7556       return TRUE;
7557     }
7558
7559   /* Shared objects may have a dynamic symbol '_gp_disp' defined as
7560      a SECTION *ABS*.  This causes ld to think it can resolve _gp_disp
7561      by setting a DT_NEEDED for the shared object.  Since _gp_disp is
7562      a magic symbol resolved by the linker, we ignore this bogus definition
7563      of _gp_disp.  New ABI objects do not suffer from this problem so this
7564      is not done for them. */
7565   if (!NEWABI_P(abfd)
7566       && (sym->st_shndx == SHN_ABS)
7567       && (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0))
7568     {
7569       *namep = NULL;
7570       return TRUE;
7571     }
7572
7573   switch (sym->st_shndx)
7574     {
7575     case SHN_COMMON:
7576       /* Common symbols less than the GP size are automatically
7577          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols.  */
7578       if (sym->st_size > elf_gp_size (abfd)
7579           || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
7580           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
7581         break;
7582       /* Fall through.  */
7583     case SHN_MIPS_SCOMMON:
7584       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".scommon");
7585       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON;
7586       *valp = sym->st_size;
7587       break;
7588
7589     case SHN_MIPS_TEXT:
7590       /* This section is used in a shared object.  */
7591       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section == NULL)
7592         {
7593           asymbol *elf_text_symbol;
7594           asection *elf_text_section;
7595           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7596
7597           elf_text_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7598           if (elf_text_section == NULL)
7599             return FALSE;
7600
7601           amt = sizeof (asymbol);
7602           elf_text_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7603           if (elf_text_symbol == NULL)
7604             return FALSE;
7605
7606           /* Initialize the section.  */
7607
7608           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section = elf_text_section;
7609           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol = elf_text_symbol;
7610
7611           elf_text_section->symbol = elf_text_symbol;
7612           elf_text_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol;
7613
7614           elf_text_section->name = ".text";
7615           elf_text_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7616           elf_text_section->output_section = NULL;
7617           elf_text_section->owner = abfd;
7618           elf_text_symbol->name = ".text";
7619           elf_text_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7620           elf_text_symbol->section = elf_text_section;
7621         }
7622       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7623          bfd_link_pic (info).  I don't know why, and that doesn't make sense,
7624          so I took it out.  */
7625       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section;
7626       break;
7627
7628     case SHN_MIPS_ACOMMON:
7629       /* Fall through. XXX Can we treat this as allocated data?  */
7630     case SHN_MIPS_DATA:
7631       /* This section is used in a shared object.  */
7632       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section == NULL)
7633         {
7634           asymbol *elf_data_symbol;
7635           asection *elf_data_section;
7636           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7637
7638           elf_data_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7639           if (elf_data_section == NULL)
7640             return FALSE;
7641
7642           amt = sizeof (asymbol);
7643           elf_data_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7644           if (elf_data_symbol == NULL)
7645             return FALSE;
7646
7647           /* Initialize the section.  */
7648
7649           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section = elf_data_section;
7650           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol = elf_data_symbol;
7651
7652           elf_data_section->symbol = elf_data_symbol;
7653           elf_data_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol;
7654
7655           elf_data_section->name = ".data";
7656           elf_data_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7657           elf_data_section->output_section = NULL;
7658           elf_data_section->owner = abfd;
7659           elf_data_symbol->name = ".data";
7660           elf_data_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7661           elf_data_symbol->section = elf_data_section;
7662         }
7663       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7664          bfd_link_pic (info).  I don't know why, and that doesn't make sense,
7665          so I took it out.  */
7666       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section;
7667       break;
7668
7669     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
7670       *secp = bfd_und_section_ptr;
7671       break;
7672     }
7673
7674   if (SGI_COMPAT (abfd)
7675       && ! bfd_link_pic (info)
7676       && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
7677       && strcmp (*namep, "__rld_obj_head") == 0)
7678     {
7679       struct elf_link_hash_entry *h;
7680       struct bfd_link_hash_entry *bh;
7681
7682       /* Mark __rld_obj_head as dynamic.  */
7683       bh = NULL;
7684       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7685              (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, *secp, *valp, NULL, FALSE,
7686               get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7687         return FALSE;
7688
7689       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7690       h->non_elf = 0;
7691       h->def_regular = 1;
7692       h->type = STT_OBJECT;
7693
7694       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7695         return FALSE;
7696
7697       mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head = TRUE;
7698       mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7699     }
7700
7701   /* If this is a mips16 text symbol, add 1 to the value to make it
7702      odd.  This will cause something like .word SYM to come up with
7703      the right value when it is loaded into the PC.  */
7704   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7705     ++*valp;
7706
7707   return TRUE;
7708 }
7709
7710 /* This hook function is called before the linker writes out a global
7711    symbol.  We mark symbols as small common if appropriate.  This is
7712    also where we undo the increment of the value for a mips16 symbol.  */
7713
7714 int
7715 _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook
7716   (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
7717    const char *name ATTRIBUTE_UNUSED, Elf_Internal_Sym *sym,
7718    asection *input_sec, struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED)
7719 {
7720   /* If we see a common symbol, which implies a relocatable link, then
7721      if a symbol was small common in an input file, mark it as small
7722      common in the output file.  */
7723   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
7724       && strcmp (input_sec->name, ".scommon") == 0)
7725     sym->st_shndx = SHN_MIPS_SCOMMON;
7726
7727   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7728     sym->st_value &= ~1;
7729
7730   return 1;
7731 }
7732 \f
7733 /* Functions for the dynamic linker.  */
7734
7735 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
7736
7737 bfd_boolean
7738 _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
7739 {
7740   struct elf_link_hash_entry *h;
7741   struct bfd_link_hash_entry *bh;
7742   flagword flags;
7743   register asection *s;
7744   const char * const *namep;
7745   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7746
7747   htab = mips_elf_hash_table (info);
7748   BFD_ASSERT (htab != NULL);
7749
7750   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
7751            | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
7752
7753   /* The psABI requires a read-only .dynamic section, but the VxWorks
7754      EABI doesn't.  */
7755   if (!htab->is_vxworks)
7756     {
7757       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7758       if (s != NULL)
7759         {
7760           if (! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags))
7761             return FALSE;
7762         }
7763     }
7764
7765   /* We need to create .got section.  */
7766   if (!mips_elf_create_got_section (abfd, info))
7767     return FALSE;
7768
7769   if (! mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE))
7770     return FALSE;
7771
7772   /* Create .stub section.  */
7773   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
7774                                           MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd),
7775                                           flags | SEC_CODE);
7776   if (s == NULL
7777       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7778                                       MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7779     return FALSE;
7780   htab->sstubs = s;
7781
7782   if (!mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
7783       && bfd_link_executable (info)
7784       && bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map") == NULL)
7785     {
7786       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".rld_map",
7787                                               flags &~ (flagword) SEC_READONLY);
7788       if (s == NULL
7789           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7790                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7791         return FALSE;
7792     }
7793
7794   /* On IRIX5, we adjust add some additional symbols and change the
7795      alignments of several sections.  There is no ABI documentation
7796      indicating that this is necessary on IRIX6, nor any evidence that
7797      the linker takes such action.  */
7798   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
7799     {
7800       for (namep = mips_elf_dynsym_rtproc_names; *namep != NULL; namep++)
7801         {
7802           bh = NULL;
7803           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7804                  (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, bfd_und_section_ptr, 0,
7805                   NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7806             return FALSE;
7807
7808           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7809           h->non_elf = 0;
7810           h->def_regular = 1;
7811           h->type = STT_SECTION;
7812
7813           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7814             return FALSE;
7815         }
7816
7817       /* We need to create a .compact_rel section.  */
7818       if (SGI_COMPAT (abfd))
7819         {
7820           if (!mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info))
7821             return FALSE;
7822         }
7823
7824       /* Change alignments of some sections.  */
7825       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".hash");
7826       if (s != NULL)
7827         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7828
7829       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynsym");
7830       if (s != NULL)
7831         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7832
7833       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynstr");
7834       if (s != NULL)
7835         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7836
7837       /* ??? */
7838       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
7839       if (s != NULL)
7840         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7841
7842       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7843       if (s != NULL)
7844         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7845     }
7846
7847   if (bfd_link_executable (info))
7848     {
7849       const char *name;
7850
7851       name = SGI_COMPAT (abfd) ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING";
7852       bh = NULL;
7853       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7854             (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr, 0,
7855              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7856         return FALSE;
7857
7858       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7859       h->non_elf = 0;
7860       h->def_regular = 1;
7861       h->type = STT_SECTION;
7862
7863       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7864         return FALSE;
7865
7866       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head)
7867         {
7868           /* __rld_map is a four byte word located in the .data section
7869              and is filled in by the rtld to contain a pointer to
7870              the _r_debug structure. Its symbol value will be set in
7871              _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol.  */
7872           s = bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map");
7873           BFD_ASSERT (s != NULL);
7874
7875           name = SGI_COMPAT (abfd) ? "__rld_map" : "__RLD_MAP";
7876           bh = NULL;
7877           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7878                 (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, s, 0, NULL, FALSE,
7879                  get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7880             return FALSE;
7881
7882           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7883           h->non_elf = 0;
7884           h->def_regular = 1;
7885           h->type = STT_OBJECT;
7886
7887           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7888             return FALSE;
7889           mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7890         }
7891     }
7892
7893   /* Create the .plt, .rel(a).plt, .dynbss and .rel(a).bss sections.
7894      Also, on VxWorks, create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol.  */
7895   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
7896     return FALSE;
7897
7898   /* Cache the sections created above.  */
7899   htab->splt = bfd_get_linker_section (abfd, ".plt");
7900   htab->sdynbss = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynbss");
7901   if (htab->is_vxworks)
7902     {
7903       htab->srelbss = bfd_get_linker_section (abfd, ".rela.bss");
7904       htab->srelplt = bfd_get_linker_section (abfd, ".rela.plt");
7905     }
7906   else
7907     htab->srelplt = bfd_get_linker_section (abfd, ".rel.plt");
7908   if (!htab->sdynbss
7909       || (htab->is_vxworks && !htab->srelbss && !bfd_link_pic (info))
7910       || !htab->srelplt
7911       || !htab->splt)
7912     abort ();
7913
7914   /* Do the usual VxWorks handling.  */
7915   if (htab->is_vxworks
7916       && !elf_vxworks_create_dynamic_sections (abfd, info, &htab->srelplt2))
7917     return FALSE;
7918
7919   return TRUE;
7920 }
7921 \f
7922 /* Return true if relocation REL against section SEC is a REL rather than
7923    RELA relocation.  RELOCS is the first relocation in the section and
7924    ABFD is the bfd that contains SEC.  */
7925
7926 static bfd_boolean
7927 mips_elf_rel_relocation_p (bfd *abfd, asection *sec,
7928                            const Elf_Internal_Rela *relocs,
7929                            const Elf_Internal_Rela *rel)
7930 {
7931   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
7932   const struct elf_backend_data *bed;
7933
7934   /* To determine which flavor of relocation this is, we depend on the
7935      fact that the INPUT_SECTION's REL_HDR is read before RELA_HDR.  */
7936   rel_hdr = elf_section_data (sec)->rel.hdr;
7937   if (rel_hdr == NULL)
7938     return FALSE;
7939   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7940   return ((size_t) (rel - relocs)
7941           < NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr) * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
7942 }
7943
7944 /* Read the addend for REL relocation REL, which belongs to bfd ABFD.
7945    HOWTO is the relocation's howto and CONTENTS points to the contents
7946    of the section that REL is against.  */
7947
7948 static bfd_vma
7949 mips_elf_read_rel_addend (bfd *abfd, const Elf_Internal_Rela *rel,
7950                           reloc_howto_type *howto, bfd_byte *contents)
7951 {
7952   bfd_byte *location;
7953   unsigned int r_type;
7954   bfd_vma addend;
7955   bfd_vma bytes;
7956
7957   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7958   location = contents + rel->r_offset;
7959
7960   /* Get the addend, which is stored in the input file.  */
7961   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7962   bytes = mips_elf_obtain_contents (howto, rel, abfd, contents);
7963   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7964
7965   addend = bytes & howto->src_mask;
7966
7967   /* Shift is 2, unusually, for microMIPS JALX.  Adjust the addend
7968      accordingly.  */
7969   if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1 && (bytes >> 26) == 0x3c)
7970     addend <<= 1;
7971
7972   return addend;
7973 }
7974
7975 /* REL is a relocation in ABFD that needs a partnering LO16 relocation
7976    and *ADDEND is the addend for REL itself.  Look for the LO16 relocation
7977    and update *ADDEND with the final addend.  Return true on success
7978    or false if the LO16 could not be found.  RELEND is the exclusive
7979    upper bound on the relocations for REL's section.  */
7980
7981 static bfd_boolean
7982 mips_elf_add_lo16_rel_addend (bfd *abfd,
7983                               const Elf_Internal_Rela *rel,
7984                               const Elf_Internal_Rela *relend,
7985                               bfd_byte *contents, bfd_vma *addend)
7986 {
7987   unsigned int r_type, lo16_type;
7988   const Elf_Internal_Rela *lo16_relocation;
7989   reloc_howto_type *lo16_howto;
7990   bfd_vma l;
7991
7992   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7993   if (mips16_reloc_p (r_type))
7994     lo16_type = R_MIPS16_LO16;
7995   else if (micromips_reloc_p (r_type))
7996     lo16_type = R_MICROMIPS_LO16;
7997   else if (r_type == R_MIPS_PCHI16)
7998     lo16_type = R_MIPS_PCLO16;
7999   else
8000     lo16_type = R_MIPS_LO16;
8001
8002   /* The combined value is the sum of the HI16 addend, left-shifted by
8003      sixteen bits, and the LO16 addend, sign extended.  (Usually, the
8004      code does a `lui' of the HI16 value, and then an `addiu' of the
8005      LO16 value.)
8006
8007      Scan ahead to find a matching LO16 relocation.
8008
8009      According to the MIPS ELF ABI, the R_MIPS_LO16 relocation must
8010      be immediately following.  However, for the IRIX6 ABI, the next
8011      relocation may be a composed relocation consisting of several
8012      relocations for the same address.  In that case, the R_MIPS_LO16
8013      relocation may occur as one of these.  We permit a similar
8014      extension in general, as that is useful for GCC.
8015
8016      In some cases GCC dead code elimination removes the LO16 but keeps
8017      the corresponding HI16.  This is strictly speaking a violation of
8018      the ABI but not immediately harmful.  */
8019   lo16_relocation = mips_elf_next_relocation (abfd, lo16_type, rel, relend);
8020   if (lo16_relocation == NULL)
8021     return FALSE;
8022
8023   /* Obtain the addend kept there.  */
8024   lo16_howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, lo16_type, FALSE);
8025   l = mips_elf_read_rel_addend (abfd, lo16_relocation, lo16_howto, contents);
8026
8027   l <<= lo16_howto->rightshift;
8028   l = _bfd_mips_elf_sign_extend (l, 16);
8029
8030   *addend <<= 16;
8031   *addend += l;
8032   return TRUE;
8033 }
8034
8035 /* Try to read the contents of section SEC in bfd ABFD.  Return true and
8036    store the contents in *CONTENTS on success.  Assume that *CONTENTS
8037    already holds the contents if it is nonull on entry.  */
8038
8039 static bfd_boolean
8040 mips_elf_get_section_contents (bfd *abfd, asection *sec, bfd_byte **contents)
8041 {
8042   if (*contents)
8043     return TRUE;
8044
8045   /* Get cached copy if it exists.  */
8046   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
8047     {
8048       *contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
8049       return TRUE;
8050     }
8051
8052   return bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, contents);
8053 }
8054
8055 /* Make a new PLT record to keep internal data.  */
8056
8057 static struct plt_entry *
8058 mips_elf_make_plt_record (bfd *abfd)
8059 {
8060   struct plt_entry *entry;
8061
8062   entry = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*entry));
8063   if (entry == NULL)
8064     return NULL;
8065
8066   entry->stub_offset = MINUS_ONE;
8067   entry->mips_offset = MINUS_ONE;
8068   entry->comp_offset = MINUS_ONE;
8069   entry->gotplt_index = MINUS_ONE;
8070   return entry;
8071 }
8072
8073 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
8074    allocate space in the global offset table and record the need for
8075    standard MIPS and compressed procedure linkage table entries.  */
8076
8077 bfd_boolean
8078 _bfd_mips_elf_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
8079                             asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
8080 {
8081   const char *name;
8082   bfd *dynobj;
8083   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8084   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
8085   size_t extsymoff;
8086   const Elf_Internal_Rela *rel;
8087   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
8088   asection *sreloc;
8089   const struct elf_backend_data *bed;
8090   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8091   bfd_byte *contents;
8092   bfd_vma addend;
8093   reloc_howto_type *howto;
8094
8095   if (bfd_link_relocatable (info))
8096     return TRUE;
8097
8098   htab = mips_elf_hash_table (info);
8099   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8100
8101   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8102   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8103   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
8104   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
8105
8106   bed = get_elf_backend_data (abfd);
8107   rel_end = relocs + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8108
8109   /* Check for the mips16 stub sections.  */
8110
8111   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
8112   if (FN_STUB_P (name))
8113     {
8114       unsigned long r_symndx;
8115
8116       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8117          this is for.  */
8118
8119       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
8120       if (r_symndx == 0)
8121         {
8122           _bfd_error_handler
8123             (_("%B: Warning: cannot determine the target function for"
8124                " stub section `%s'"),
8125              abfd, name);
8126           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8127           return FALSE;
8128         }
8129
8130       if (r_symndx < extsymoff
8131           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8132         {
8133           asection *o;
8134
8135           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
8136              needed if there is some relocation in this BFD, other
8137              than a 16 bit function call, which refers to this symbol.  */
8138           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8139             {
8140               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
8141               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
8142
8143               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
8144               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
8145                   || o->reloc_count == 0
8146                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
8147                 continue;
8148
8149               sec_relocs
8150                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
8151                                              info->keep_memory);
8152               if (sec_relocs == NULL)
8153                 return FALSE;
8154
8155               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
8156               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
8157                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
8158                     && !mips16_call_reloc_p (ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info)))
8159                   break;
8160
8161               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
8162                 free (sec_relocs);
8163
8164               if (r < rend)
8165                 break;
8166             }
8167
8168           if (o == NULL)
8169             {
8170               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
8171                  not need it.  Since this function is called before
8172                  the linker maps input sections to output sections, we
8173                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
8174                  flag.  */
8175               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8176               return TRUE;
8177             }
8178
8179           /* Record this stub in an array of local symbol stubs for
8180              this BFD.  */
8181           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs == NULL)
8182             {
8183               unsigned long symcount;
8184               asection **n;
8185               bfd_size_type amt;
8186
8187               if (elf_bad_symtab (abfd))
8188                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8189               else
8190                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8191               amt = symcount * sizeof (asection *);
8192               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8193               if (n == NULL)
8194                 return FALSE;
8195               mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs = n;
8196             }
8197
8198           sec->flags |= SEC_KEEP;
8199           mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs[r_symndx] = sec;
8200
8201           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8202              That flag is used to see whether we need to look through
8203              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8204              it here, because we just have a local stub.  */
8205         }
8206       else
8207         {
8208           struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8209
8210           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8211                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8212
8213           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
8214                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
8215             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
8216
8217           /* H is the symbol this stub is for.  */
8218
8219           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8220              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8221              this function is called before the linker maps input sections
8222              to output sections, we can easily discard it by setting the
8223              SEC_EXCLUDE flag.  */
8224           if (h->fn_stub != NULL)
8225             {
8226               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8227               return TRUE;
8228             }
8229
8230           sec->flags |= SEC_KEEP;
8231           h->fn_stub = sec;
8232           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8233         }
8234     }
8235   else if (CALL_STUB_P (name) || CALL_FP_STUB_P (name))
8236     {
8237       unsigned long r_symndx;
8238       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8239       asection **loc;
8240
8241       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8242          this is for.  */
8243
8244       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
8245       if (r_symndx == 0)
8246         {
8247           _bfd_error_handler
8248             (_("%B: Warning: cannot determine the target function for"
8249                " stub section `%s'"),
8250              abfd, name);
8251           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8252           return FALSE;
8253         }
8254
8255       if (r_symndx < extsymoff
8256           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8257         {
8258           asection *o;
8259
8260           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
8261              needed if there is some relocation (R_MIPS16_26) in this BFD
8262              that refers to this symbol.  */
8263           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8264             {
8265               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
8266               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
8267
8268               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
8269               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
8270                   || o->reloc_count == 0
8271                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
8272                 continue;
8273
8274               sec_relocs
8275                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
8276                                              info->keep_memory);
8277               if (sec_relocs == NULL)
8278                 return FALSE;
8279
8280               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
8281               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
8282                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
8283                     && ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info) == R_MIPS16_26)
8284                     break;
8285
8286               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
8287                 free (sec_relocs);
8288
8289               if (r < rend)
8290                 break;
8291             }
8292
8293           if (o == NULL)
8294             {
8295               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
8296                  not need it.  Since this function is called before
8297                  the linker maps input sections to output sections, we
8298                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
8299                  flag.  */
8300               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8301               return TRUE;
8302             }
8303
8304           /* Record this stub in an array of local symbol call_stubs for
8305              this BFD.  */
8306           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs == NULL)
8307             {
8308               unsigned long symcount;
8309               asection **n;
8310               bfd_size_type amt;
8311
8312               if (elf_bad_symtab (abfd))
8313                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8314               else
8315                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8316               amt = symcount * sizeof (asection *);
8317               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8318               if (n == NULL)
8319                 return FALSE;
8320               mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs = n;
8321             }
8322
8323           sec->flags |= SEC_KEEP;
8324           mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs[r_symndx] = sec;
8325
8326           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8327              That flag is used to see whether we need to look through
8328              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8329              it here, because we just have a local stub.  */
8330         }
8331       else
8332         {
8333           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8334                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8335
8336           /* H is the symbol this stub is for.  */
8337
8338           if (CALL_FP_STUB_P (name))
8339             loc = &h->call_fp_stub;
8340           else
8341             loc = &h->call_stub;
8342
8343           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8344              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8345              this function is called before the linker maps input sections
8346              to output sections, we can easily discard it by setting the
8347              SEC_EXCLUDE flag.  */
8348           if (*loc != NULL)
8349             {
8350               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8351               return TRUE;
8352             }
8353
8354           sec->flags |= SEC_KEEP;
8355           *loc = sec;
8356           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8357         }
8358     }
8359
8360   sreloc = NULL;
8361   contents = NULL;
8362   for (rel = relocs; rel < rel_end; ++rel)
8363     {
8364       unsigned long r_symndx;
8365       unsigned int r_type;
8366       struct elf_link_hash_entry *h;
8367       bfd_boolean can_make_dynamic_p;
8368       bfd_boolean call_reloc_p;
8369       bfd_boolean constrain_symbol_p;
8370
8371       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, rel->r_info);
8372       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
8373
8374       if (r_symndx < extsymoff)
8375         h = NULL;
8376       else if (r_symndx >= extsymoff + NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
8377         {
8378           _bfd_error_handler
8379             (_("%B: Malformed reloc detected for section %s"),
8380              abfd, name);
8381           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8382           return FALSE;
8383         }
8384       else
8385         {
8386           h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
8387           if (h != NULL)
8388             {
8389               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8390                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8391                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8392
8393               /* PR15323, ref flags aren't set for references in the
8394                  same object.  */
8395               h->root.non_ir_ref = 1;
8396             }
8397         }
8398
8399       /* Set CAN_MAKE_DYNAMIC_P to true if we can convert this
8400          relocation into a dynamic one.  */
8401       can_make_dynamic_p = FALSE;
8402
8403       /* Set CALL_RELOC_P to true if the relocation is for a call,
8404          and if pointer equality therefore doesn't matter.  */
8405       call_reloc_p = FALSE;
8406
8407       /* Set CONSTRAIN_SYMBOL_P if we need to take the relocation
8408          into account when deciding how to define the symbol.
8409          Relocations in nonallocatable sections such as .pdr and
8410          .debug* should have no effect.  */
8411       constrain_symbol_p = ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0);
8412
8413       switch (r_type)
8414         {
8415         case R_MIPS_CALL16:
8416         case R_MIPS_CALL_HI16:
8417         case R_MIPS_CALL_LO16:
8418         case R_MIPS16_CALL16:
8419         case R_MICROMIPS_CALL16:
8420         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8421         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8422           call_reloc_p = TRUE;
8423           /* Fall through.  */
8424
8425         case R_MIPS_GOT16:
8426         case R_MIPS_GOT_HI16:
8427         case R_MIPS_GOT_LO16:
8428         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8429         case R_MIPS_GOT_OFST:
8430         case R_MIPS_GOT_DISP:
8431         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8432         case R_MIPS_TLS_GD:
8433         case R_MIPS_TLS_LDM:
8434         case R_MIPS16_GOT16:
8435         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8436         case R_MIPS16_TLS_GD:
8437         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8438         case R_MICROMIPS_GOT16:
8439         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8440         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8441         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8442         case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
8443         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8444         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8445         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8446         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8447           if (dynobj == NULL)
8448             elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8449           if (!mips_elf_create_got_section (dynobj, info))
8450             return FALSE;
8451           if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
8452             {
8453               _bfd_error_handler
8454                 (_("%B: GOT reloc at 0x%lx not expected in executables"),
8455                  abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
8456               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8457               return FALSE;
8458             }
8459           can_make_dynamic_p = TRUE;
8460           break;
8461
8462         case R_MIPS_NONE:
8463         case R_MIPS_JALR:
8464         case R_MICROMIPS_JALR:
8465           /* These relocations have empty fields and are purely there to
8466              provide link information.  The symbol value doesn't matter.  */
8467           constrain_symbol_p = FALSE;
8468           break;
8469
8470         case R_MIPS_GPREL16:
8471         case R_MIPS_GPREL32:
8472         case R_MIPS16_GPREL:
8473         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8474           /* GP-relative relocations always resolve to a definition in a
8475              regular input file, ignoring the one-definition rule.  This is
8476              important for the GP setup sequence in NewABI code, which
8477              always resolves to a local function even if other relocations
8478              against the symbol wouldn't.  */
8479           constrain_symbol_p = FALSE;
8480           break;
8481
8482         case R_MIPS_32:
8483         case R_MIPS_REL32:
8484         case R_MIPS_64:
8485           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8486              must be handled using copy relocs or PLT entries; it is not
8487              possible to convert this relocation into a dynamic one.
8488
8489              For executables that use PLTs and copy-relocs, we have a
8490              choice between converting the relocation into a dynamic
8491              one or using copy relocations or PLT entries.  It is
8492              usually better to do the former, unless the relocation is
8493              against a read-only section.  */
8494           if ((bfd_link_pic (info)
8495                || (h != NULL
8496                    && !htab->is_vxworks
8497                    && strcmp (h->root.root.string, "__gnu_local_gp") != 0
8498                    && !(!info->nocopyreloc
8499                         && !PIC_OBJECT_P (abfd)
8500                         && MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))))
8501               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
8502             {
8503               can_make_dynamic_p = TRUE;
8504               if (dynobj == NULL)
8505                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8506             }
8507           break;
8508
8509         case R_MIPS_26:
8510         case R_MIPS_PC16:
8511         case R_MIPS_PC21_S2:
8512         case R_MIPS_PC26_S2:
8513         case R_MIPS16_26:
8514         case R_MIPS16_PC16_S1:
8515         case R_MICROMIPS_26_S1:
8516         case R_MICROMIPS_PC7_S1:
8517         case R_MICROMIPS_PC10_S1:
8518         case R_MICROMIPS_PC16_S1:
8519         case R_MICROMIPS_PC23_S2:
8520           call_reloc_p = TRUE;
8521           break;
8522         }
8523
8524       if (h)
8525         {
8526           if (constrain_symbol_p)
8527             {
8528               if (!can_make_dynamic_p)
8529                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_static_relocs = 1;
8530
8531               if (!call_reloc_p)
8532                 h->pointer_equality_needed = 1;
8533
8534               /* We must not create a stub for a symbol that has
8535                  relocations related to taking the function's address.
8536                  This doesn't apply to VxWorks, where CALL relocs refer
8537                  to a .got.plt entry instead of a normal .got entry.  */
8538               if (!htab->is_vxworks && (!can_make_dynamic_p || !call_reloc_p))
8539                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->no_fn_stub = TRUE;
8540             }
8541
8542           /* Relocations against the special VxWorks __GOTT_BASE__ and
8543              __GOTT_INDEX__ symbols must be left to the loader.  Allocate
8544              room for them in .rela.dyn.  */
8545           if (is_gott_symbol (info, h))
8546             {
8547               if (sreloc == NULL)
8548                 {
8549                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8550                   if (sreloc == NULL)
8551                     return FALSE;
8552                 }
8553               mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8554               if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8555                 /* We tell the dynamic linker that there are
8556                    relocations against the text segment.  */
8557                 info->flags |= DF_TEXTREL;
8558             }
8559         }
8560       else if (call_lo16_reloc_p (r_type)
8561                || got_lo16_reloc_p (r_type)
8562                || got_disp_reloc_p (r_type)
8563                || (got16_reloc_p (r_type) && htab->is_vxworks))
8564         {
8565           /* We may need a local GOT entry for this relocation.  We
8566              don't count R_MIPS_GOT_PAGE because we can estimate the
8567              maximum number of pages needed by looking at the size of
8568              the segment.  Similar comments apply to R_MIPS*_GOT16 and
8569              R_MIPS*_CALL16, except on VxWorks, where GOT relocations
8570              always evaluate to "G".  We don't count R_MIPS_GOT_HI16, or
8571              R_MIPS_CALL_HI16 because these are always followed by an
8572              R_MIPS_GOT_LO16 or R_MIPS_CALL_LO16.  */
8573           if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8574                                                  rel->r_addend, info, r_type))
8575             return FALSE;
8576         }
8577
8578       if (h != NULL
8579           && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (abfd, r_type,
8580                                                   ELF_ST_IS_MIPS16 (h->other)))
8581         ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_nonpic_branches = TRUE;
8582
8583       switch (r_type)
8584         {
8585         case R_MIPS_CALL16:
8586         case R_MIPS16_CALL16:
8587         case R_MICROMIPS_CALL16:
8588           if (h == NULL)
8589             {
8590               _bfd_error_handler
8591                 (_("%B: CALL16 reloc at 0x%lx not against global symbol"),
8592                  abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
8593               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8594               return FALSE;
8595             }
8596           /* Fall through.  */
8597
8598         case R_MIPS_CALL_HI16:
8599         case R_MIPS_CALL_LO16:
8600         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8601         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8602           if (h != NULL)
8603             {
8604               /* Make sure there is room in the regular GOT to hold the
8605                  function's address.  We may eliminate it in favour of
8606                  a .got.plt entry later; see mips_elf_count_got_symbols.  */
8607               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, TRUE,
8608                                                       r_type))
8609                 return FALSE;
8610
8611               /* We need a stub, not a plt entry for the undefined
8612                  function.  But we record it as if it needs plt.  See
8613                  _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
8614               h->needs_plt = 1;
8615               h->type = STT_FUNC;
8616             }
8617           break;
8618
8619         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8620         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8621         case R_MIPS16_GOT16:
8622         case R_MIPS_GOT16:
8623         case R_MIPS_GOT_HI16:
8624         case R_MIPS_GOT_LO16:
8625         case R_MICROMIPS_GOT16:
8626         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8627         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8628           if (!h || got_page_reloc_p (r_type))
8629             {
8630               /* This relocation needs (or may need, if h != NULL) a
8631                  page entry in the GOT.  For R_MIPS_GOT_PAGE we do not
8632                  know for sure until we know whether the symbol is
8633                  preemptible.  */
8634               if (mips_elf_rel_relocation_p (abfd, sec, relocs, rel))
8635                 {
8636                   if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
8637                     return FALSE;
8638                   howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8639                   addend = mips_elf_read_rel_addend (abfd, rel,
8640                                                      howto, contents);
8641                   if (got16_reloc_p (r_type))
8642                     mips_elf_add_lo16_rel_addend (abfd, rel, rel_end,
8643                                                   contents, &addend);
8644                   else
8645                     addend <<= howto->rightshift;
8646                 }
8647               else
8648                 addend = rel->r_addend;
8649               if (!mips_elf_record_got_page_ref (info, abfd, r_symndx,
8650                                                  h, addend))
8651                 return FALSE;
8652
8653               if (h)
8654                 {
8655                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
8656                     (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8657
8658                   /* This symbol is definitely not overridable.  */
8659                   if (hmips->root.def_regular
8660                       && ! (bfd_link_pic (info) && ! info->symbolic
8661                             && ! hmips->root.forced_local))
8662                     h = NULL;
8663                 }
8664             }
8665           /* If this is a global, overridable symbol, GOT_PAGE will
8666              decay to GOT_DISP, so we'll need a GOT entry for it.  */
8667           /* Fall through.  */
8668
8669         case R_MIPS_GOT_DISP:
8670         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8671           if (h && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8672                                                        FALSE, r_type))
8673             return FALSE;
8674           break;
8675
8676         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8677         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8678         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8679           if (bfd_link_pic (info))
8680             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
8681           /* Fall through */
8682
8683         case R_MIPS_TLS_LDM:
8684         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8685         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8686           if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
8687             {
8688               r_symndx = STN_UNDEF;
8689               h = NULL;
8690             }
8691           /* Fall through */
8692
8693         case R_MIPS_TLS_GD:
8694         case R_MIPS16_TLS_GD:
8695         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8696           /* This symbol requires a global offset table entry, or two
8697              for TLS GD relocations.  */
8698           if (h != NULL)
8699             {
8700               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8701                                                       FALSE, r_type))
8702                 return FALSE;
8703             }
8704           else
8705             {
8706               if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8707                                                      rel->r_addend,
8708                                                      info, r_type))
8709                 return FALSE;
8710             }
8711           break;
8712
8713         case R_MIPS_32:
8714         case R_MIPS_REL32:
8715         case R_MIPS_64:
8716           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8717              are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
8718              no need to add a .rela.dyn entry for this relocation.  */
8719           if (can_make_dynamic_p)
8720             {
8721               if (sreloc == NULL)
8722                 {
8723                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8724                   if (sreloc == NULL)
8725                     return FALSE;
8726                 }
8727               if (bfd_link_pic (info) && h == NULL)
8728                 {
8729                   /* When creating a shared object, we must copy these
8730                      reloc types into the output file as R_MIPS_REL32
8731                      relocs.  Make room for this reloc in .rel(a).dyn.  */
8732                   mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8733                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8734                     /* We tell the dynamic linker that there are
8735                        relocations against the text segment.  */
8736                     info->flags |= DF_TEXTREL;
8737                 }
8738               else
8739                 {
8740                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8741
8742                   /* For a shared object, we must copy this relocation
8743                      unless the symbol turns out to be undefined and
8744                      weak with non-default visibility, in which case
8745                      it will be left as zero.
8746
8747                      We could elide R_MIPS_REL32 for locally binding symbols
8748                      in shared libraries, but do not yet do so.
8749
8750                      For an executable, we only need to copy this
8751                      reloc if the symbol is defined in a dynamic
8752                      object.  */
8753                   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8754                   ++hmips->possibly_dynamic_relocs;
8755                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8756                     /* We need it to tell the dynamic linker if there
8757                        are relocations against the text segment.  */
8758                     hmips->readonly_reloc = TRUE;
8759                 }
8760             }
8761
8762           if (SGI_COMPAT (abfd))
8763             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8764               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8765           break;
8766
8767         case R_MIPS_26:
8768         case R_MIPS_GPREL16:
8769         case R_MIPS_LITERAL:
8770         case R_MIPS_GPREL32:
8771         case R_MICROMIPS_26_S1:
8772         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8773         case R_MICROMIPS_LITERAL:
8774         case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
8775           if (SGI_COMPAT (abfd))
8776             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8777               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8778           break;
8779
8780           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
8781              Reconstruct it for later use during GC.  */
8782         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
8783           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8784             return FALSE;
8785           break;
8786
8787           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
8788              used.  Record for later use during GC.  */
8789         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
8790           BFD_ASSERT (h != NULL);
8791           if (h != NULL
8792               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8793             return FALSE;
8794           break;
8795
8796         default:
8797           break;
8798         }
8799
8800       /* Record the need for a PLT entry.  At this point we don't know
8801          yet if we are going to create a PLT in the first place, but
8802          we only record whether the relocation requires a standard MIPS
8803          or a compressed code entry anyway.  If we don't make a PLT after
8804          all, then we'll just ignore these arrangements.  Likewise if
8805          a PLT entry is not created because the symbol is satisfied
8806          locally.  */
8807       if (h != NULL
8808           && (branch_reloc_p (r_type)
8809               || mips16_branch_reloc_p (r_type)
8810               || micromips_branch_reloc_p (r_type))
8811           && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
8812         {
8813           if (h->plt.plist == NULL)
8814             h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (abfd);
8815           if (h->plt.plist == NULL)
8816             return FALSE;
8817
8818           if (branch_reloc_p (r_type))
8819             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
8820           else
8821             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
8822         }
8823
8824       /* See if this reloc would need to refer to a MIPS16 hard-float stub,
8825          if there is one.  We only need to handle global symbols here;
8826          we decide whether to keep or delete stubs for local symbols
8827          when processing the stub's relocations.  */
8828       if (h != NULL
8829           && !mips16_call_reloc_p (r_type)
8830           && !section_allows_mips16_refs_p (sec))
8831         {
8832           struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
8833
8834           mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8835           mh->need_fn_stub = TRUE;
8836         }
8837
8838       /* Refuse some position-dependent relocations when creating a
8839          shared library.  Do not refuse R_MIPS_32 / R_MIPS_64; they're
8840          not PIC, but we can create dynamic relocations and the result
8841          will be fine.  Also do not refuse R_MIPS_LO16, which can be
8842          combined with R_MIPS_GOT16.  */
8843       if (bfd_link_pic (info))
8844         {
8845           switch (r_type)
8846             {
8847             case R_MIPS16_HI16:
8848             case R_MIPS_HI16:
8849             case R_MIPS_HIGHER:
8850             case R_MIPS_HIGHEST:
8851             case R_MICROMIPS_HI16:
8852             case R_MICROMIPS_HIGHER:
8853             case R_MICROMIPS_HIGHEST:
8854               /* Don't refuse a high part relocation if it's against
8855                  no symbol (e.g. part of a compound relocation).  */
8856               if (r_symndx == STN_UNDEF)
8857                 break;
8858
8859               /* R_MIPS_HI16 against _gp_disp is used for $gp setup,
8860                  and has a special meaning.  */
8861               if (!NEWABI_P (abfd) && h != NULL
8862                   && strcmp (h->root.root.string, "_gp_disp") == 0)
8863                 break;
8864
8865               /* Likewise __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__ on VxWorks.  */
8866               if (is_gott_symbol (info, h))
8867                 break;
8868
8869               /* FALLTHROUGH */
8870
8871             case R_MIPS16_26:
8872             case R_MIPS_26:
8873             case R_MICROMIPS_26_S1:
8874               howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8875               _bfd_error_handler
8876                 (_("%B: relocation %s against `%s' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
8877                  abfd, howto->name,
8878                  (h) ? h->root.root.string : "a local symbol");
8879               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8880               return FALSE;
8881             default:
8882               break;
8883             }
8884         }
8885     }
8886
8887   return TRUE;
8888 }
8889 \f
8890 bfd_boolean
8891 _bfd_mips_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
8892                          struct bfd_link_info *link_info,
8893                          bfd_boolean *again)
8894 {
8895   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
8896   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
8897   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8898   bfd_byte *contents = NULL;
8899   size_t extsymoff;
8900   bfd_boolean changed_contents = FALSE;
8901   bfd_vma sec_start = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
8902   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
8903
8904   /* We are not currently changing any sizes, so only one pass.  */
8905   *again = FALSE;
8906
8907   if (bfd_link_relocatable (link_info))
8908     return TRUE;
8909
8910   internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
8911                                                link_info->keep_memory);
8912   if (internal_relocs == NULL)
8913     return TRUE;
8914
8915   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count
8916     * get_elf_backend_data (abfd)->s->int_rels_per_ext_rel;
8917   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8918   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
8919
8920   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
8921     {
8922       bfd_vma symval;
8923       bfd_signed_vma sym_offset;
8924       unsigned int r_type;
8925       unsigned long r_symndx;
8926       asection *sym_sec;
8927       unsigned long instruction;
8928
8929       /* Turn jalr into bgezal, and jr into beq, if they're marked
8930          with a JALR relocation, that indicate where they jump to.
8931          This saves some pipeline bubbles.  */
8932       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, irel->r_info);
8933       if (r_type != R_MIPS_JALR)
8934         continue;
8935
8936       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, irel->r_info);
8937       /* Compute the address of the jump target.  */
8938       if (r_symndx >= extsymoff)
8939         {
8940           struct mips_elf_link_hash_entry *h
8941             = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8942                elf_sym_hashes (abfd) [r_symndx - extsymoff]);
8943
8944           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
8945                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
8946             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
8947
8948           /* If a symbol is undefined, or if it may be overridden,
8949              skip it.  */
8950           if (! ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
8951                   || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
8952                  && h->root.root.u.def.section)
8953               || (bfd_link_pic (link_info) && ! link_info->symbolic
8954                   && !h->root.forced_local))
8955             continue;
8956
8957           sym_sec = h->root.root.u.def.section;
8958           if (sym_sec->output_section)
8959             symval = (h->root.root.u.def.value
8960                       + sym_sec->output_section->vma
8961                       + sym_sec->output_offset);
8962           else
8963             symval = h->root.root.u.def.value;
8964         }
8965       else
8966         {
8967           Elf_Internal_Sym *isym;
8968
8969           /* Read this BFD's symbols if we haven't done so already.  */
8970           if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
8971             {
8972               isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
8973               if (isymbuf == NULL)
8974                 isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
8975                                                 symtab_hdr->sh_info, 0,
8976                                                 NULL, NULL, NULL);
8977               if (isymbuf == NULL)
8978                 goto relax_return;
8979             }
8980
8981           isym = isymbuf + r_symndx;
8982           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8983             continue;
8984           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
8985             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
8986           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
8987             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
8988           else
8989             sym_sec
8990               = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
8991           symval = isym->st_value
8992             + sym_sec->output_section->vma
8993             + sym_sec->output_offset;
8994         }
8995
8996       /* Compute branch offset, from delay slot of the jump to the
8997          branch target.  */
8998       sym_offset = (symval + irel->r_addend)
8999         - (sec_start + irel->r_offset + 4);
9000
9001       /* Branch offset must be properly aligned.  */
9002       if ((sym_offset & 3) != 0)
9003         continue;
9004
9005       sym_offset >>= 2;
9006
9007       /* Check that it's in range.  */
9008       if (sym_offset < -0x8000 || sym_offset >= 0x8000)
9009         continue;
9010
9011       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
9012       if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
9013         goto relax_return;
9014
9015       instruction = bfd_get_32 (abfd, contents + irel->r_offset);
9016
9017       /* If it was jalr <reg>, turn it into bgezal $zero, <target>.  */
9018       if ((instruction & 0xfc1fffff) == 0x0000f809)
9019         instruction = 0x04110000;
9020       /* If it was jr <reg>, turn it into b <target>.  */
9021       else if ((instruction & 0xfc1fffff) == 0x00000008)
9022         instruction = 0x10000000;
9023       else
9024         continue;
9025
9026       instruction |= (sym_offset & 0xffff);
9027       bfd_put_32 (abfd, instruction, contents + irel->r_offset);
9028       changed_contents = TRUE;
9029     }
9030
9031   if (contents != NULL
9032       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
9033     {
9034       if (!changed_contents && !link_info->keep_memory)
9035         free (contents);
9036       else
9037         {
9038           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
9039           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
9040         }
9041     }
9042   return TRUE;
9043
9044  relax_return:
9045   if (contents != NULL
9046       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
9047     free (contents);
9048   return FALSE;
9049 }
9050 \f
9051 /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
9052
9053 static bfd_boolean
9054 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
9055 {
9056   struct bfd_link_info *info = inf;
9057   bfd *dynobj;
9058   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
9059   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9060
9061   htab = mips_elf_hash_table (info);
9062   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9063
9064   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9065   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9066
9067   /* VxWorks executables are handled elsewhere; we only need to
9068      allocate relocations in shared objects.  */
9069   if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9070     return TRUE;
9071
9072   /* Ignore indirect symbols.  All relocations against such symbols
9073      will be redirected to the target symbol.  */
9074   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
9075     return TRUE;
9076
9077   /* If this symbol is defined in a dynamic object, or we are creating
9078      a shared library, we will need to copy any R_MIPS_32 or
9079      R_MIPS_REL32 relocs against it into the output file.  */
9080   if (! bfd_link_relocatable (info)
9081       && hmips->possibly_dynamic_relocs != 0
9082       && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
9083           || (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
9084           || bfd_link_pic (info)))
9085     {
9086       bfd_boolean do_copy = TRUE;
9087
9088       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
9089         {
9090           /* Do not copy relocations for undefined weak symbols with
9091              non-default visibility.  */
9092           if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
9093             do_copy = FALSE;
9094
9095           /* Make sure undefined weak symbols are output as a dynamic
9096              symbol in PIEs.  */
9097           else if (h->dynindx == -1 && !h->forced_local)
9098             {
9099               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
9100                 return FALSE;
9101             }
9102         }
9103
9104       if (do_copy)
9105         {
9106           /* Even though we don't directly need a GOT entry for this symbol,
9107              the SVR4 psABI requires it to have a dynamic symbol table
9108              index greater that DT_MIPS_GOTSYM if there are dynamic
9109              relocations against it.
9110
9111              VxWorks does not enforce the same mapping between the GOT
9112              and the symbol table, so the same requirement does not
9113              apply there.  */
9114           if (!htab->is_vxworks)
9115             {
9116               if (hmips->global_got_area > GGA_RELOC_ONLY)
9117                 hmips->global_got_area = GGA_RELOC_ONLY;
9118               hmips->got_only_for_calls = FALSE;
9119             }
9120
9121           mips_elf_allocate_dynamic_relocations
9122             (dynobj, info, hmips->possibly_dynamic_relocs);
9123           if (hmips->readonly_reloc)
9124             /* We tell the dynamic linker that there are relocations
9125                against the text segment.  */
9126             info->flags |= DF_TEXTREL;
9127         }
9128     }
9129
9130   return TRUE;
9131 }
9132
9133 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
9134    regular object.  The current definition is in some section of the
9135    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
9136    change the definition to something the rest of the link can
9137    understand.  */
9138
9139 bfd_boolean
9140 _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
9141                                      struct elf_link_hash_entry *h)
9142 {
9143   bfd *dynobj;
9144   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
9145   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9146
9147   htab = mips_elf_hash_table (info);
9148   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9149
9150   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9151   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9152
9153   /* Make sure we know what is going on here.  */
9154   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
9155               && (h->needs_plt
9156                   || h->u.weakdef != NULL
9157                   || (h->def_dynamic
9158                       && h->ref_regular
9159                       && !h->def_regular)));
9160
9161   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9162
9163   /* If there are call relocations against an externally-defined symbol,
9164      see whether we can create a MIPS lazy-binding stub for it.  We can
9165      only do this if all references to the function are through call
9166      relocations, and in that case, the traditional lazy-binding stubs
9167      are much more efficient than PLT entries.
9168
9169      Traditional stubs are only available on SVR4 psABI-based systems;
9170      VxWorks always uses PLTs instead.  */
9171   if (!htab->is_vxworks && h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
9172     {
9173       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9174         return TRUE;
9175
9176       /* If this symbol is not defined in a regular file, then set
9177          the symbol to the stub location.  This is required to make
9178          function pointers compare as equal between the normal
9179          executable and the shared library.  */
9180       if (!h->def_regular)
9181         {
9182           hmips->needs_lazy_stub = TRUE;
9183           htab->lazy_stub_count++;
9184           return TRUE;
9185         }
9186     }
9187   /* As above, VxWorks requires PLT entries for externally-defined
9188      functions that are only accessed through call relocations.
9189
9190      Both VxWorks and non-VxWorks targets also need PLT entries if there
9191      are static-only relocations against an externally-defined function.
9192      This can technically occur for shared libraries if there are
9193      branches to the symbol, although it is unlikely that this will be
9194      used in practice due to the short ranges involved.  It can occur
9195      for any relative or absolute relocation in executables; in that
9196      case, the PLT entry becomes the function's canonical address.  */
9197   else if (((h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
9198             || (h->type == STT_FUNC && hmips->has_static_relocs))
9199            && htab->use_plts_and_copy_relocs
9200            && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
9201            && !(ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
9202                 && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
9203     {
9204       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9205       bfd_boolean newabi_p = NEWABI_P (info->output_bfd);
9206
9207       /* If this is the first symbol to need a PLT entry, then make some
9208          basic setup.  Also work out PLT entry sizes.  We'll need them
9209          for PLT offset calculations.  */
9210       if (htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset == 0)
9211         {
9212           BFD_ASSERT (htab->sgotplt->size == 0);
9213           BFD_ASSERT (htab->plt_got_index == 0);
9214
9215           /* If we're using the PLT additions to the psABI, each PLT
9216              entry is 16 bytes and the PLT0 entry is 32 bytes.
9217              Encourage better cache usage by aligning.  We do this
9218              lazily to avoid pessimizing traditional objects.  */
9219           if (!htab->is_vxworks
9220               && !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->splt, 5))
9221             return FALSE;
9222
9223           /* Make sure that .got.plt is word-aligned.  We do this lazily
9224              for the same reason as above.  */
9225           if (!bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->sgotplt,
9226                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
9227             return FALSE;
9228
9229           /* On non-VxWorks targets, the first two entries in .got.plt
9230              are reserved.  */
9231           if (!htab->is_vxworks)
9232             htab->plt_got_index
9233               += (get_elf_backend_data (dynobj)->got_header_size
9234                   / MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9235
9236           /* On VxWorks, also allocate room for the header's
9237              .rela.plt.unloaded entries.  */
9238           if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9239             htab->srelplt2->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9240
9241           /* Now work out the sizes of individual PLT entries.  */
9242           if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9243             htab->plt_mips_entry_size
9244               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt_entry);
9245           else if (htab->is_vxworks)
9246             htab->plt_mips_entry_size
9247               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt_entry);
9248           else if (newabi_p)
9249             htab->plt_mips_entry_size
9250               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9251           else if (!micromips_p)
9252             {
9253               htab->plt_mips_entry_size
9254                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9255               htab->plt_comp_entry_size
9256                 = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
9257             }
9258           else if (htab->insn32)
9259             {
9260               htab->plt_mips_entry_size
9261                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9262               htab->plt_comp_entry_size
9263                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
9264             }
9265           else
9266             {
9267               htab->plt_mips_entry_size
9268                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9269               htab->plt_comp_entry_size
9270                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
9271             }
9272         }
9273
9274       if (h->plt.plist == NULL)
9275         h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (dynobj);
9276       if (h->plt.plist == NULL)
9277         return FALSE;
9278
9279       /* There are no defined MIPS16 or microMIPS PLT entries for VxWorks,
9280          n32 or n64, so always use a standard entry there.
9281
9282          If the symbol has a MIPS16 call stub and gets a PLT entry, then
9283          all MIPS16 calls will go via that stub, and there is no benefit
9284          to having a MIPS16 entry.  And in the case of call_stub a
9285          standard entry actually has to be used as the stub ends with a J
9286          instruction.  */
9287       if (newabi_p
9288           || htab->is_vxworks
9289           || hmips->call_stub
9290           || hmips->call_fp_stub)
9291         {
9292           h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9293           h->plt.plist->need_comp = FALSE;
9294         }
9295
9296       /* Otherwise, if there are no direct calls to the function, we
9297          have a free choice of whether to use standard or compressed
9298          entries.  Prefer microMIPS entries if the object is known to
9299          contain microMIPS code, so that it becomes possible to create
9300          pure microMIPS binaries.  Prefer standard entries otherwise,
9301          because MIPS16 ones are no smaller and are usually slower.  */
9302       if (!h->plt.plist->need_mips && !h->plt.plist->need_comp)
9303         {
9304           if (micromips_p)
9305             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
9306           else
9307             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9308         }
9309
9310       if (h->plt.plist->need_mips)
9311         {
9312           h->plt.plist->mips_offset = htab->plt_mips_offset;
9313           htab->plt_mips_offset += htab->plt_mips_entry_size;
9314         }
9315       if (h->plt.plist->need_comp)
9316         {
9317           h->plt.plist->comp_offset = htab->plt_comp_offset;
9318           htab->plt_comp_offset += htab->plt_comp_entry_size;
9319         }
9320
9321       /* Reserve the corresponding .got.plt entry now too.  */
9322       h->plt.plist->gotplt_index = htab->plt_got_index++;
9323
9324       /* If the output file has no definition of the symbol, set the
9325          symbol's value to the address of the stub.  */
9326       if (!bfd_link_pic (info) && !h->def_regular)
9327         hmips->use_plt_entry = TRUE;
9328
9329       /* Make room for the R_MIPS_JUMP_SLOT relocation.  */
9330       htab->srelplt->size += (htab->is_vxworks
9331                               ? MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj)
9332                               : MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj));
9333
9334       /* Make room for the .rela.plt.unloaded relocations.  */
9335       if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9336         htab->srelplt2->size += 3 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9337
9338       /* All relocations against this symbol that could have been made
9339          dynamic will now refer to the PLT entry instead.  */
9340       hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9341
9342       return TRUE;
9343     }
9344
9345   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
9346      processor independent code will have arranged for us to see the
9347      real definition first, and we can just use the same value.  */
9348   if (h->u.weakdef != NULL)
9349     {
9350       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
9351                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
9352       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
9353       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
9354       return TRUE;
9355     }
9356
9357   /* Otherwise, there is nothing further to do for symbols defined
9358      in regular objects.  */
9359   if (h->def_regular)
9360     return TRUE;
9361
9362   /* There's also nothing more to do if we'll convert all relocations
9363      against this symbol into dynamic relocations.  */
9364   if (!hmips->has_static_relocs)
9365     return TRUE;
9366
9367   /* We're now relying on copy relocations.  Complain if we have
9368      some that we can't convert.  */
9369   if (!htab->use_plts_and_copy_relocs || bfd_link_pic (info))
9370     {
9371       _bfd_error_handler (_("non-dynamic relocations refer to "
9372                             "dynamic symbol %s"),
9373                           h->root.root.string);
9374       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9375       return FALSE;
9376     }
9377
9378   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
9379      become part of the .bss section of the executable.  There will be
9380      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
9381      object will contain position independent code, so all references
9382      from the dynamic object to this symbol will go through the global
9383      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
9384      determine the address it must put in the global offset table, so
9385      both the dynamic object and the regular object will refer to the
9386      same memory location for the variable.  */
9387
9388   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9389     {
9390       if (htab->is_vxworks)
9391         htab->srelbss->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
9392       else
9393         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
9394       h->needs_copy = 1;
9395     }
9396
9397   /* All relocations against this symbol that could have been made
9398      dynamic will now refer to the local copy instead.  */
9399   hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9400
9401   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (info, h, htab->sdynbss);
9402 }
9403 \f
9404 /* This function is called after all the input files have been read,
9405    and the input sections have been assigned to output sections.  We
9406    check for any mips16 stub sections that we can discard.  */
9407
9408 bfd_boolean
9409 _bfd_mips_elf_always_size_sections (bfd *output_bfd,
9410                                     struct bfd_link_info *info)
9411 {
9412   asection *sect;
9413   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9414   struct mips_htab_traverse_info hti;
9415
9416   htab = mips_elf_hash_table (info);
9417   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9418
9419   /* The .reginfo section has a fixed size.  */
9420   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".reginfo");
9421   if (sect != NULL)
9422     bfd_set_section_size (output_bfd, sect, sizeof (Elf32_External_RegInfo));
9423
9424   /* The .MIPS.abiflags section has a fixed size.  */
9425   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".MIPS.abiflags");
9426   if (sect != NULL)
9427     bfd_set_section_size (output_bfd, sect, sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
9428
9429   hti.info = info;
9430   hti.output_bfd = output_bfd;
9431   hti.error = FALSE;
9432   mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
9433                                mips_elf_check_symbols, &hti);
9434   if (hti.error)
9435     return FALSE;
9436
9437   return TRUE;
9438 }
9439
9440 /* If the link uses a GOT, lay it out and work out its size.  */
9441
9442 static bfd_boolean
9443 mips_elf_lay_out_got (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9444 {
9445   bfd *dynobj;
9446   asection *s;
9447   struct mips_got_info *g;
9448   bfd_size_type loadable_size = 0;
9449   bfd_size_type page_gotno;
9450   bfd *ibfd;
9451   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
9452   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9453
9454   htab = mips_elf_hash_table (info);
9455   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9456
9457   s = htab->sgot;
9458   if (s == NULL)
9459     return TRUE;
9460
9461   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9462   g = htab->got_info;
9463
9464   /* Allocate room for the reserved entries.  VxWorks always reserves
9465      3 entries; other objects only reserve 2 entries.  */
9466   BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == 0);
9467   if (htab->is_vxworks)
9468     htab->reserved_gotno = 3;
9469   else
9470     htab->reserved_gotno = 2;
9471   g->local_gotno += htab->reserved_gotno;
9472   g->assigned_low_gotno = htab->reserved_gotno;
9473
9474   /* Decide which symbols need to go in the global part of the GOT and
9475      count the number of reloc-only GOT symbols.  */
9476   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_count_got_symbols, info);
9477
9478   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (info, g))
9479     return FALSE;
9480
9481   /* Calculate the total loadable size of the output.  That
9482      will give us the maximum number of GOT_PAGE entries
9483      required.  */
9484   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9485     {
9486       asection *subsection;
9487
9488       for (subsection = ibfd->sections;
9489            subsection;
9490            subsection = subsection->next)
9491         {
9492           if ((subsection->flags & SEC_ALLOC) == 0)
9493             continue;
9494           loadable_size += ((subsection->size + 0xf)
9495                             &~ (bfd_size_type) 0xf);
9496         }
9497     }
9498
9499   if (htab->is_vxworks)
9500     /* There's no need to allocate page entries for VxWorks; R_MIPS*_GOT16
9501        relocations against local symbols evaluate to "G", and the EABI does
9502        not include R_MIPS_GOT_PAGE.  */
9503     page_gotno = 0;
9504   else
9505     /* Assume there are two loadable segments consisting of contiguous
9506        sections.  Is 5 enough?  */
9507     page_gotno = (loadable_size >> 16) + 5;
9508
9509   /* Choose the smaller of the two page estimates; both are intended to be
9510      conservative.  */
9511   if (page_gotno > g->page_gotno)
9512     page_gotno = g->page_gotno;
9513
9514   g->local_gotno += page_gotno;
9515   g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
9516
9517   s->size += g->local_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9518   s->size += g->global_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9519   s->size += g->tls_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9520
9521   /* VxWorks does not support multiple GOTs.  It initializes $gp to
9522      __GOTT_BASE__[__GOTT_INDEX__], the value of which is set by the
9523      dynamic loader.  */
9524   if (!htab->is_vxworks && s->size > MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info))
9525     {
9526       if (!mips_elf_multi_got (output_bfd, info, s, page_gotno))
9527         return FALSE;
9528     }
9529   else
9530     {
9531       /* Record that all bfds use G.  This also has the effect of freeing
9532          the per-bfd GOTs, which we no longer need.  */
9533       for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9534         if (mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE))
9535           mips_elf_replace_bfd_got (ibfd, g);
9536       mips_elf_replace_bfd_got (output_bfd, g);
9537
9538       /* Set up TLS entries.  */
9539       g->tls_assigned_gotno = g->global_gotno + g->local_gotno;
9540       tga.info = info;
9541       tga.g = g;
9542       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9543       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
9544       if (!tga.g)
9545         return FALSE;
9546       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno
9547                   == g->global_gotno + g->local_gotno + g->tls_gotno);
9548
9549       /* Each VxWorks GOT entry needs an explicit relocation.  */
9550       if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9551         g->relocs += g->global_gotno + g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
9552
9553       /* Allocate room for the TLS relocations.  */
9554       if (g->relocs)
9555         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, g->relocs);
9556     }
9557
9558   return TRUE;
9559 }
9560
9561 /* Estimate the size of the .MIPS.stubs section.  */
9562
9563 static void
9564 mips_elf_estimate_stub_size (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9565 {
9566   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9567   bfd_size_type dynsymcount;
9568
9569   htab = mips_elf_hash_table (info);
9570   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9571
9572   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9573     return;
9574
9575   /* IRIX rld assumes that a function stub isn't at the end of the .text
9576      section, so add a dummy entry to the end.  */
9577   htab->lazy_stub_count++;
9578
9579   /* Get a worst-case estimate of the number of dynamic symbols needed.
9580      At this point, dynsymcount does not account for section symbols
9581      and count_section_dynsyms may overestimate the number that will
9582      be needed.  */
9583   dynsymcount = (elf_hash_table (info)->dynsymcount
9584                  + count_section_dynsyms (output_bfd, info));
9585
9586   /* Determine the size of one stub entry.  There's no disadvantage
9587      from using microMIPS code here, so for the sake of pure-microMIPS
9588      binaries we prefer it whenever there's any microMIPS code in
9589      output produced at all.  This has a benefit of stubs being
9590      shorter by 4 bytes each too, unless in the insn32 mode.  */
9591   if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
9592     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9593                                 ? MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9594                                 : MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9595   else if (htab->insn32)
9596     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9597                                 ? MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9598                                 : MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9599   else
9600     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9601                                 ? MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9602                                 : MICROMIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9603
9604   htab->sstubs->size = htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size;
9605 }
9606
9607 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9608    mips_htab_traverse_info.  If H needs a traditional MIPS lazy-binding
9609    stub, allocate an entry in the stubs section.  */
9610
9611 static bfd_boolean
9612 mips_elf_allocate_lazy_stub (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9613 {
9614   struct mips_htab_traverse_info *hti = data;
9615   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9616   struct bfd_link_info *info;
9617   bfd *output_bfd;
9618
9619   info = hti->info;
9620   output_bfd = hti->output_bfd;
9621   htab = mips_elf_hash_table (info);
9622   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9623
9624   if (h->needs_lazy_stub)
9625     {
9626       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9627       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9628       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9629
9630       BFD_ASSERT (htab->root.dynobj != NULL);
9631       if (h->root.plt.plist == NULL)
9632         h->root.plt.plist = mips_elf_make_plt_record (htab->sstubs->owner);
9633       if (h->root.plt.plist == NULL)
9634         {
9635           hti->error = TRUE;
9636           return FALSE;
9637         }
9638       h->root.root.u.def.section = htab->sstubs;
9639       h->root.root.u.def.value = htab->sstubs->size + isa_bit;
9640       h->root.plt.plist->stub_offset = htab->sstubs->size;
9641       h->root.other = other;
9642       htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9643     }
9644   return TRUE;
9645 }
9646
9647 /* Allocate offsets in the stubs section to each symbol that needs one.
9648    Set the final size of the .MIPS.stub section.  */
9649
9650 static bfd_boolean
9651 mips_elf_lay_out_lazy_stubs (struct bfd_link_info *info)
9652 {
9653   bfd *output_bfd = info->output_bfd;
9654   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9655   unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9656   bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9657   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9658   struct mips_htab_traverse_info hti;
9659   struct elf_link_hash_entry *h;
9660   bfd *dynobj;
9661
9662   htab = mips_elf_hash_table (info);
9663   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9664
9665   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9666     return TRUE;
9667
9668   htab->sstubs->size = 0;
9669   hti.info = info;
9670   hti.output_bfd = output_bfd;
9671   hti.error = FALSE;
9672   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_allocate_lazy_stub, &hti);
9673   if (hti.error)
9674     return FALSE;
9675   htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9676   BFD_ASSERT (htab->sstubs->size
9677               == htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size);
9678
9679   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9680   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9681   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->sstubs, "_MIPS_STUBS_");
9682   if (h == NULL)
9683     return FALSE;
9684   h->root.u.def.value = isa_bit;
9685   h->other = other;
9686   h->type = STT_FUNC;
9687
9688   return TRUE;
9689 }
9690
9691 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9692    bfd_link_info.  If H uses the address of a PLT entry as the value
9693    of the symbol, then set the entry in the symbol table now.  Prefer
9694    a standard MIPS PLT entry.  */
9695
9696 static bfd_boolean
9697 mips_elf_set_plt_sym_value (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9698 {
9699   struct bfd_link_info *info = data;
9700   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9701   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9702   unsigned int other;
9703   bfd_vma isa_bit;
9704   bfd_vma val;
9705
9706   htab = mips_elf_hash_table (info);
9707   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9708
9709   if (h->use_plt_entry)
9710     {
9711       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist != NULL);
9712       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
9713                   || h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE);
9714
9715       val = htab->plt_header_size;
9716       if (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
9717         {
9718           isa_bit = 0;
9719           val += h->root.plt.plist->mips_offset;
9720           other = 0;
9721         }
9722       else
9723         {
9724           isa_bit = 1;
9725           val += htab->plt_mips_offset + h->root.plt.plist->comp_offset;
9726           other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : STO_MIPS16;
9727         }
9728       val += isa_bit;
9729       /* For VxWorks, point at the PLT load stub rather than the lazy
9730          resolution stub; this stub will become the canonical function
9731          address.  */
9732       if (htab->is_vxworks)
9733         val += 8;
9734
9735       h->root.root.u.def.section = htab->splt;
9736       h->root.root.u.def.value = val;
9737       h->root.other = other;
9738     }
9739
9740   return TRUE;
9741 }
9742
9743 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
9744
9745 bfd_boolean
9746 _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
9747                                      struct bfd_link_info *info)
9748 {
9749   bfd *dynobj;
9750   asection *s, *sreldyn;
9751   bfd_boolean reltext;
9752   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9753
9754   htab = mips_elf_hash_table (info);
9755   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9756   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9757   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9758
9759   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9760     {
9761       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
9762       if (bfd_link_executable (info) && !info->nointerp)
9763         {
9764           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
9765           BFD_ASSERT (s != NULL);
9766           s->size
9767             = strlen (ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd)) + 1;
9768           s->contents
9769             = (bfd_byte *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd);
9770         }
9771
9772       /* Figure out the size of the PLT header if we know that we
9773          are using it.  For the sake of cache alignment always use
9774          a standard header whenever any standard entries are present
9775          even if microMIPS entries are present as well.  This also
9776          lets the microMIPS header rely on the value of $v0 only set
9777          by microMIPS entries, for a small size reduction.
9778
9779          Set symbol table entry values for symbols that use the
9780          address of their PLT entry now that we can calculate it.
9781
9782          Also create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol if we
9783          haven't already in _bfd_elf_create_dynamic_sections.  */
9784       if (htab->splt && htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset != 0)
9785         {
9786           bfd_boolean micromips_p = (MICROMIPS_P (output_bfd)
9787                                      && !htab->plt_mips_offset);
9788           unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9789           bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9790           struct elf_link_hash_entry *h;
9791           bfd_vma size;
9792
9793           BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
9794           BFD_ASSERT (htab->sgotplt->size == 0);
9795           BFD_ASSERT (htab->splt->size == 0);
9796
9797           if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9798             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry);
9799           else if (htab->is_vxworks)
9800             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt0_entry);
9801           else if (ABI_64_P (output_bfd))
9802             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n64_exec_plt0_entry);
9803           else if (ABI_N32_P (output_bfd))
9804             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n32_exec_plt0_entry);
9805           else if (!micromips_p)
9806             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
9807           else if (htab->insn32)
9808             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
9809           else
9810             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
9811
9812           htab->plt_header_is_comp = micromips_p;
9813           htab->plt_header_size = size;
9814           htab->splt->size = (size
9815                               + htab->plt_mips_offset
9816                               + htab->plt_comp_offset);
9817           htab->sgotplt->size = (htab->plt_got_index
9818                                  * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9819
9820           mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_set_plt_sym_value, info);
9821
9822           if (htab->root.hplt == NULL)
9823             {
9824               h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->splt,
9825                                                "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
9826               htab->root.hplt = h;
9827               if (h == NULL)
9828                 return FALSE;
9829             }
9830
9831           h = htab->root.hplt;
9832           h->root.u.def.value = isa_bit;
9833           h->other = other;
9834           h->type = STT_FUNC;
9835         }
9836     }
9837
9838   /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
9839   elf_link_hash_traverse (&htab->root, allocate_dynrelocs, info);
9840
9841   mips_elf_estimate_stub_size (output_bfd, info);
9842
9843   if (!mips_elf_lay_out_got (output_bfd, info))
9844     return FALSE;
9845
9846   mips_elf_lay_out_lazy_stubs (info);
9847
9848   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
9849      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
9850      memory for them.  */
9851   reltext = FALSE;
9852   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
9853     {
9854       const char *name;
9855
9856       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
9857          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
9858       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
9859
9860       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
9861         continue;
9862
9863       if (CONST_STRNEQ (name, ".rel"))
9864         {
9865           if (s->size != 0)
9866             {
9867               const char *outname;
9868               asection *target;
9869
9870               /* If this relocation section applies to a read only
9871                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.
9872                  If the relocation section is .rel(a).dyn, we always
9873                  assert a DT_TEXTREL entry rather than testing whether
9874                  there exists a relocation to a read only section or
9875                  not.  */
9876               outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
9877                                               s->output_section);
9878               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
9879               if ((target != NULL
9880                    && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
9881                    && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9882                   || strcmp (outname, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) == 0)
9883                 reltext = TRUE;
9884
9885               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
9886                  to copy relocs into the output file.  */
9887               if (strcmp (name, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) != 0)
9888                 s->reloc_count = 0;
9889
9890               /* If combreloc is enabled, elf_link_sort_relocs() will
9891                  sort relocations, but in a different way than we do,
9892                  and before we're done creating relocations.  Also, it
9893                  will move them around between input sections'
9894                  relocation's contents, so our sorting would be
9895                  broken, so don't let it run.  */
9896               info->combreloc = 0;
9897             }
9898         }
9899       else if (bfd_link_executable (info)
9900                && ! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
9901                && CONST_STRNEQ (name, ".rld_map"))
9902         {
9903           /* We add a room for __rld_map.  It will be filled in by the
9904              rtld to contain a pointer to the _r_debug structure.  */
9905           s->size += MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE (output_bfd);
9906         }
9907       else if (SGI_COMPAT (output_bfd)
9908                && CONST_STRNEQ (name, ".compact_rel"))
9909         s->size += mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size;
9910       else if (s == htab->splt)
9911         {
9912           /* If the last PLT entry has a branch delay slot, allocate
9913              room for an extra nop to fill the delay slot.  This is
9914              for CPUs without load interlocking.  */
9915           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd)
9916               && ! htab->is_vxworks && s->size > 0)
9917             s->size += 4;
9918         }
9919       else if (! CONST_STRNEQ (name, ".init")
9920                && s != htab->sgot
9921                && s != htab->sgotplt
9922                && s != htab->sstubs
9923                && s != htab->sdynbss)
9924         {
9925           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
9926           continue;
9927         }
9928
9929       if (s->size == 0)
9930         {
9931           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
9932           continue;
9933         }
9934
9935       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
9936         continue;
9937
9938       /* Allocate memory for the section contents.  */
9939       s->contents = bfd_zalloc (dynobj, s->size);
9940       if (s->contents == NULL)
9941         {
9942           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
9943           return FALSE;
9944         }
9945     }
9946
9947   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9948     {
9949       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
9950          values later, in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections, but we
9951          must add the entries now so that we get the correct size for
9952          the .dynamic section.  */
9953
9954       /* SGI object has the equivalence of DT_DEBUG in the
9955          DT_MIPS_RLD_MAP entry.  This must come first because glibc
9956          only fills in DT_MIPS_RLD_MAP (not DT_DEBUG) and some tools
9957          may only look at the first one they see.  */
9958       if (!bfd_link_pic (info)
9959           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP, 0))
9960         return FALSE;
9961
9962       if (bfd_link_executable (info)
9963           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP_REL, 0))
9964         return FALSE;
9965
9966       /* The DT_DEBUG entry may be filled in by the dynamic linker and
9967          used by the debugger.  */
9968       if (bfd_link_executable (info)
9969           && !SGI_COMPAT (output_bfd)
9970           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
9971         return FALSE;
9972
9973       if (reltext && (SGI_COMPAT (output_bfd) || htab->is_vxworks))
9974         info->flags |= DF_TEXTREL;
9975
9976       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
9977         {
9978           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_TEXTREL, 0))
9979             return FALSE;
9980
9981           /* Clear the DF_TEXTREL flag.  It will be set again if we
9982              write out an actual text relocation; we may not, because
9983              at this point we do not know whether e.g. any .eh_frame
9984              absolute relocations have been converted to PC-relative.  */
9985           info->flags &= ~DF_TEXTREL;
9986         }
9987
9988       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTGOT, 0))
9989         return FALSE;
9990
9991       sreldyn = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
9992       if (htab->is_vxworks)
9993         {
9994           /* VxWorks uses .rela.dyn instead of .rel.dyn.  It does not
9995              use any of the DT_MIPS_* tags.  */
9996           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
9997             {
9998               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELA, 0))
9999                 return FALSE;
10000
10001               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELASZ, 0))
10002                 return FALSE;
10003
10004               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELAENT, 0))
10005                 return FALSE;
10006             }
10007         }
10008       else
10009         {
10010           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
10011             {
10012               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_REL, 0))
10013                 return FALSE;
10014
10015               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELSZ, 0))
10016                 return FALSE;
10017
10018               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELENT, 0))
10019                 return FALSE;
10020             }
10021
10022           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_VERSION, 0))
10023             return FALSE;
10024
10025           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_FLAGS, 0))
10026             return FALSE;
10027
10028           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_BASE_ADDRESS, 0))
10029             return FALSE;
10030
10031           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LOCAL_GOTNO, 0))
10032             return FALSE;
10033
10034           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_SYMTABNO, 0))
10035             return FALSE;
10036
10037           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_UNREFEXTNO, 0))
10038             return FALSE;
10039
10040           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_GOTSYM, 0))
10041             return FALSE;
10042
10043           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix5
10044               && ! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_HIPAGENO, 0))
10045             return FALSE;
10046
10047           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix6
10048               && (bfd_get_section_by_name
10049                   (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (dynobj)))
10050               && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_OPTIONS, 0))
10051             return FALSE;
10052         }
10053       if (htab->splt->size > 0)
10054         {
10055           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTREL, 0))
10056             return FALSE;
10057
10058           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_JMPREL, 0))
10059             return FALSE;
10060
10061           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTRELSZ, 0))
10062             return FALSE;
10063
10064           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_PLTGOT, 0))
10065             return FALSE;
10066         }
10067       if (htab->is_vxworks
10068           && !elf_vxworks_add_dynamic_entries (output_bfd, info))
10069         return FALSE;
10070     }
10071
10072   return TRUE;
10073 }
10074 \f
10075 /* REL is a relocation in INPUT_BFD that is being copied to OUTPUT_BFD.
10076    Adjust its R_ADDEND field so that it is correct for the output file.
10077    LOCAL_SYMS and LOCAL_SECTIONS are arrays of INPUT_BFD's local symbols
10078    and sections respectively; both use symbol indexes.  */
10079
10080 static void
10081 mips_elf_adjust_addend (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
10082                         bfd *input_bfd, Elf_Internal_Sym *local_syms,
10083                         asection **local_sections, Elf_Internal_Rela *rel)
10084 {
10085   unsigned int r_type, r_symndx;
10086   Elf_Internal_Sym *sym;
10087   asection *sec;
10088
10089   if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
10090     {
10091       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
10092       if (gprel16_reloc_p (r_type)
10093           || r_type == R_MIPS_GPREL32
10094           || literal_reloc_p (r_type))
10095         {
10096           rel->r_addend += _bfd_get_gp_value (input_bfd);
10097           rel->r_addend -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
10098         }
10099
10100       r_symndx = ELF_R_SYM (output_bfd, rel->r_info);
10101       sym = local_syms + r_symndx;
10102
10103       /* Adjust REL's addend to account for section merging.  */
10104       if (!bfd_link_relocatable (info))
10105         {
10106           sec = local_sections[r_symndx];
10107           _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
10108         }
10109
10110       /* This would normally be done by the rela_normal code in elflink.c.  */
10111       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
10112         rel->r_addend += local_sections[r_symndx]->output_offset;
10113     }
10114 }
10115
10116 /* Handle relocations against symbols from removed linkonce sections,
10117    or sections discarded by a linker script.  We use this wrapper around
10118    RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION to handle triplets of compound relocs
10119    on 64-bit ELF targets.  In this case for any relocation handled, which
10120    always be the first in a triplet, the remaining two have to be processed
10121    together with the first, even if they are R_MIPS_NONE.  It is the symbol
10122    index referred by the first reloc that applies to all the three and the
10123    remaining two never refer to an object symbol.  And it is the final
10124    relocation (the last non-null one) that determines the output field of
10125    the whole relocation so retrieve the corresponding howto structure for
10126    the relocatable field to be cleared by RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION.
10127
10128    Note that RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION is a macro that uses "continue"
10129    and therefore requires to be pasted in a loop.  It also defines a block
10130    and does not protect any of its arguments, hence the extra brackets.  */
10131
10132 static void
10133 mips_reloc_against_discarded_section (bfd *output_bfd,
10134                                       struct bfd_link_info *info,
10135                                       bfd *input_bfd, asection *input_section,
10136                                       Elf_Internal_Rela **rel,
10137                                       const Elf_Internal_Rela **relend,
10138                                       bfd_boolean rel_reloc,
10139                                       reloc_howto_type *howto,
10140                                       bfd_byte *contents)
10141 {
10142   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10143   int count = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10144   unsigned int r_type;
10145   int i;
10146
10147   for (i = count - 1; i > 0; i--)
10148     {
10149       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, (*rel)[i].r_info);
10150       if (r_type != R_MIPS_NONE)
10151         {
10152           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
10153           break;
10154         }
10155     }
10156   do
10157     {
10158        RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
10159                                         (*rel), count, (*relend),
10160                                         howto, i, contents);
10161     }
10162   while (0);
10163 }
10164
10165 /* Relocate a MIPS ELF section.  */
10166
10167 bfd_boolean
10168 _bfd_mips_elf_relocate_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
10169                                 bfd *input_bfd, asection *input_section,
10170                                 bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
10171                                 Elf_Internal_Sym *local_syms,
10172                                 asection **local_sections)
10173 {
10174   Elf_Internal_Rela *rel;
10175   const Elf_Internal_Rela *relend;
10176   bfd_vma addend = 0;
10177   bfd_boolean use_saved_addend_p = FALSE;
10178   const struct elf_backend_data *bed;
10179
10180   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10181   relend = relocs + input_section->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10182   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
10183     {
10184       const char *name;
10185       bfd_vma value = 0;
10186       reloc_howto_type *howto;
10187       bfd_boolean cross_mode_jump_p = FALSE;
10188       /* TRUE if the relocation is a RELA relocation, rather than a
10189          REL relocation.  */
10190       bfd_boolean rela_relocation_p = TRUE;
10191       unsigned int r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
10192       const char *msg;
10193       unsigned long r_symndx;
10194       asection *sec;
10195       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10196       struct elf_link_hash_entry *h;
10197       bfd_boolean rel_reloc;
10198
10199       rel_reloc = (NEWABI_P (input_bfd)
10200                    && mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10201                                                  relocs, rel));
10202       /* Find the relocation howto for this relocation.  */
10203       howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
10204
10205       r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, rel->r_info);
10206       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
10207       if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
10208         {
10209           sec = local_sections[r_symndx];
10210           h = NULL;
10211         }
10212       else
10213         {
10214           unsigned long extsymoff;
10215
10216           extsymoff = 0;
10217           if (!elf_bad_symtab (input_bfd))
10218             extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
10219           h = elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
10220           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
10221                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
10222             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
10223
10224           sec = NULL;
10225           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10226               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10227             sec = h->root.u.def.section;
10228         }
10229
10230       if (sec != NULL && discarded_section (sec))
10231         {
10232           mips_reloc_against_discarded_section (output_bfd, info, input_bfd,
10233                                                 input_section, &rel, &relend,
10234                                                 rel_reloc, howto, contents);
10235           continue;
10236         }
10237
10238       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (input_bfd))
10239         {
10240           /* Some 32-bit code uses R_MIPS_64.  In particular, people use
10241              64-bit code, but make sure all their addresses are in the
10242              lowermost or uppermost 32-bit section of the 64-bit address
10243              space.  Thus, when they use an R_MIPS_64 they mean what is
10244              usually meant by R_MIPS_32, with the exception that the
10245              stored value is sign-extended to 64 bits.  */
10246           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, R_MIPS_32, FALSE);
10247
10248           /* On big-endian systems, we need to lie about the position
10249              of the reloc.  */
10250           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10251             rel->r_offset += 4;
10252         }
10253
10254       if (!use_saved_addend_p)
10255         {
10256           /* If these relocations were originally of the REL variety,
10257              we must pull the addend out of the field that will be
10258              relocated.  Otherwise, we simply use the contents of the
10259              RELA relocation.  */
10260           if (mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10261                                          relocs, rel))
10262             {
10263               rela_relocation_p = FALSE;
10264               addend = mips_elf_read_rel_addend (input_bfd, rel,
10265                                                  howto, contents);
10266               if (hi16_reloc_p (r_type)
10267                   || (got16_reloc_p (r_type)
10268                       && mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel,
10269                                                       local_sections)))
10270                 {
10271                   if (!mips_elf_add_lo16_rel_addend (input_bfd, rel, relend,
10272                                                      contents, &addend))
10273                     {
10274                       if (h)
10275                         name = h->root.root.string;
10276                       else
10277                         name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
10278                                                  local_syms + r_symndx,
10279                                                  sec);
10280                       _bfd_error_handler
10281                         (_("%B: Can't find matching LO16 reloc against `%s' for %s at 0x%lx in section `%A'"),
10282                          input_bfd, input_section, name, howto->name,
10283                          rel->r_offset);
10284                     }
10285                 }
10286               else
10287                 addend <<= howto->rightshift;
10288             }
10289           else
10290             addend = rel->r_addend;
10291           mips_elf_adjust_addend (output_bfd, info, input_bfd,
10292                                   local_syms, local_sections, rel);
10293         }
10294
10295       if (bfd_link_relocatable (info))
10296         {
10297           if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd)
10298               && bfd_big_endian (input_bfd))
10299             rel->r_offset -= 4;
10300
10301           if (!rela_relocation_p && rel->r_addend)
10302             {
10303               addend += rel->r_addend;
10304               if (hi16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type))
10305                 addend = mips_elf_high (addend);
10306               else if (r_type == R_MIPS_HIGHER)
10307                 addend = mips_elf_higher (addend);
10308               else if (r_type == R_MIPS_HIGHEST)
10309                 addend = mips_elf_highest (addend);
10310               else
10311                 addend >>= howto->rightshift;
10312
10313               /* We use the source mask, rather than the destination
10314                  mask because the place to which we are writing will be
10315                  source of the addend in the final link.  */
10316               addend &= howto->src_mask;
10317
10318               if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10319                 /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10320                    ABI.  Here, we need to update the addend.  It would be
10321                    possible to get away with just using the R_MIPS_32 reloc
10322                    but for endianness.  */
10323                 {
10324                   bfd_vma sign_bits;
10325                   bfd_vma low_bits;
10326                   bfd_vma high_bits;
10327
10328                   if (addend & ((bfd_vma) 1 << 31))
10329 #ifdef BFD64
10330                     sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10331 #else
10332                     sign_bits = -1;
10333 #endif
10334                   else
10335                     sign_bits = 0;
10336
10337                   /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10338                      do two separate stores.  */
10339                   if (bfd_big_endian (input_bfd))
10340                     {
10341                       /* Store the sign-bits (which are most significant)
10342                          first.  */
10343                       low_bits = sign_bits;
10344                       high_bits = addend;
10345                     }
10346                   else
10347                     {
10348                       low_bits = addend;
10349                       high_bits = sign_bits;
10350                     }
10351                   bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10352                               contents + rel->r_offset);
10353                   bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10354                               contents + rel->r_offset + 4);
10355                   continue;
10356                 }
10357
10358               if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, addend,
10359                                                  input_bfd, input_section,
10360                                                  contents, FALSE))
10361                 return FALSE;
10362             }
10363
10364           /* Go on to the next relocation.  */
10365           continue;
10366         }
10367
10368       /* In the N32 and 64-bit ABIs there may be multiple consecutive
10369          relocations for the same offset.  In that case we are
10370          supposed to treat the output of each relocation as the addend
10371          for the next.  */
10372       if (rel + 1 < relend
10373           && rel->r_offset == rel[1].r_offset
10374           && ELF_R_TYPE (input_bfd, rel[1].r_info) != R_MIPS_NONE)
10375         use_saved_addend_p = TRUE;
10376       else
10377         use_saved_addend_p = FALSE;
10378
10379       /* Figure out what value we are supposed to relocate.  */
10380       switch (mips_elf_calculate_relocation (output_bfd, input_bfd,
10381                                              input_section, info, rel,
10382                                              addend, howto, local_syms,
10383                                              local_sections, &value,
10384                                              &name, &cross_mode_jump_p,
10385                                              use_saved_addend_p))
10386         {
10387         case bfd_reloc_continue:
10388           /* There's nothing to do.  */
10389           continue;
10390
10391         case bfd_reloc_undefined:
10392           /* mips_elf_calculate_relocation already called the
10393              undefined_symbol callback.  There's no real point in
10394              trying to perform the relocation at this point, so we
10395              just skip ahead to the next relocation.  */
10396           continue;
10397
10398         case bfd_reloc_notsupported:
10399           msg = _("internal error: unsupported relocation error");
10400           info->callbacks->warning
10401             (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10402           return FALSE;
10403
10404         case bfd_reloc_overflow:
10405           if (use_saved_addend_p)
10406             /* Ignore overflow until we reach the last relocation for
10407                a given location.  */
10408             ;
10409           else
10410             {
10411               struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10412
10413               htab = mips_elf_hash_table (info);
10414               BFD_ASSERT (htab != NULL);
10415               BFD_ASSERT (name != NULL);
10416               if (!htab->small_data_overflow_reported
10417                   && (gprel16_reloc_p (howto->type)
10418                       || literal_reloc_p (howto->type)))
10419                 {
10420                   msg = _("small-data section exceeds 64KB;"
10421                           " lower small-data size limit (see option -G)");
10422
10423                   htab->small_data_overflow_reported = TRUE;
10424                   (*info->callbacks->einfo) ("%P: %s\n", msg);
10425                 }
10426               (*info->callbacks->reloc_overflow)
10427                 (info, NULL, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
10428                  input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10429             }
10430           break;
10431
10432         case bfd_reloc_ok:
10433           break;
10434
10435         case bfd_reloc_outofrange:
10436           msg = NULL;
10437           if (jal_reloc_p (howto->type))
10438             msg = (cross_mode_jump_p
10439                    ? _("Cannot convert a jump to JALX "
10440                        "for a non-word-aligned address")
10441                    : (howto->type == R_MIPS16_26
10442                       ? _("Jump to a non-word-aligned address")
10443                       : _("Jump to a non-instruction-aligned address")));
10444           else if (b_reloc_p (howto->type))
10445             msg = (cross_mode_jump_p
10446                    ? _("Cannot convert a branch to JALX "
10447                        "for a non-word-aligned address")
10448                    : _("Branch to a non-instruction-aligned address"));
10449           else if (aligned_pcrel_reloc_p (howto->type))
10450             msg = _("PC-relative load from unaligned address");
10451           if (msg)
10452             {
10453               info->callbacks->einfo
10454                 ("%X%H: %s\n", input_bfd, input_section, rel->r_offset, msg);
10455               break;
10456             }
10457           /* Fall through.  */
10458
10459         default:
10460           abort ();
10461           break;
10462         }
10463
10464       /* If we've got another relocation for the address, keep going
10465          until we reach the last one.  */
10466       if (use_saved_addend_p)
10467         {
10468           addend = value;
10469           continue;
10470         }
10471
10472       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10473         /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10474            ABI.  Until now, we've been using the HOWTO for R_MIPS_32;
10475            that calculated the right value.  Now, however, we
10476            sign-extend the 32-bit result to 64-bits, and store it as a
10477            64-bit value.  We are especially generous here in that we
10478            go to extreme lengths to support this usage on systems with
10479            only a 32-bit VMA.  */
10480         {
10481           bfd_vma sign_bits;
10482           bfd_vma low_bits;
10483           bfd_vma high_bits;
10484
10485           if (value & ((bfd_vma) 1 << 31))
10486 #ifdef BFD64
10487             sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10488 #else
10489             sign_bits = -1;
10490 #endif
10491           else
10492             sign_bits = 0;
10493
10494           /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10495              do two separate stores.  */
10496           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10497             {
10498               /* Undo what we did above.  */
10499               rel->r_offset -= 4;
10500               /* Store the sign-bits (which are most significant)
10501                  first.  */
10502               low_bits = sign_bits;
10503               high_bits = value;
10504             }
10505           else
10506             {
10507               low_bits = value;
10508               high_bits = sign_bits;
10509             }
10510           bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10511                       contents + rel->r_offset);
10512           bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10513                       contents + rel->r_offset + 4);
10514           continue;
10515         }
10516
10517       /* Actually perform the relocation.  */
10518       if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, value,
10519                                          input_bfd, input_section,
10520                                          contents, cross_mode_jump_p))
10521         return FALSE;
10522     }
10523
10524   return TRUE;
10525 }
10526 \f
10527 /* A function that iterates over each entry in la25_stubs and fills
10528    in the code for each one.  DATA points to a mips_htab_traverse_info.  */
10529
10530 static int
10531 mips_elf_create_la25_stub (void **slot, void *data)
10532 {
10533   struct mips_htab_traverse_info *hti;
10534   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10535   struct mips_elf_la25_stub *stub;
10536   asection *s;
10537   bfd_byte *loc;
10538   bfd_vma offset, target, target_high, target_low;
10539
10540   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
10541   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
10542   htab = mips_elf_hash_table (hti->info);
10543   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10544
10545   /* Create the section contents, if we haven't already.  */
10546   s = stub->stub_section;
10547   loc = s->contents;
10548   if (loc == NULL)
10549     {
10550       loc = bfd_malloc (s->size);
10551       if (loc == NULL)
10552         {
10553           hti->error = TRUE;
10554           return FALSE;
10555         }
10556       s->contents = loc;
10557     }
10558
10559   /* Work out where in the section this stub should go.  */
10560   offset = stub->offset;
10561
10562   /* Work out the target address.  */
10563   target = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
10564   target += s->output_section->vma + s->output_offset;
10565
10566   target_high = ((target + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10567   target_low = (target & 0xffff);
10568
10569   if (stub->stub_section != htab->strampoline)
10570     {
10571       /* This is a simple LUI/ADDIU stub.  Zero out the beginning
10572          of the section and write the two instructions at the end.  */
10573       memset (loc, 0, offset);
10574       loc += offset;
10575       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10576         {
10577           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10578                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high),
10579                                 loc);
10580           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10581                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low),
10582                                 loc + 4);
10583         }
10584       else
10585         {
10586           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10587           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 4);
10588         }
10589     }
10590   else
10591     {
10592       /* This is trampoline.  */
10593       loc += offset;
10594       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10595         {
10596           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10597                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high), loc);
10598           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10599                                 LA25_J_MICROMIPS (target), loc + 4);
10600           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10601                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low), loc + 8);
10602           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10603         }
10604       else
10605         {
10606           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10607           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_J (target), loc + 4);
10608           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 8);
10609           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10610         }
10611     }
10612   return TRUE;
10613 }
10614
10615 /* If NAME is one of the special IRIX6 symbols defined by the linker,
10616    adjust it appropriately now.  */
10617
10618 static void
10619 mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
10620                                       const char *name, Elf_Internal_Sym *sym)
10621 {
10622   /* The linker script takes care of providing names and values for
10623      these, but we must place them into the right sections.  */
10624   static const char* const text_section_symbols[] = {
10625     "_ftext",
10626     "_etext",
10627     "__dso_displacement",
10628     "__elf_header",
10629     "__program_header_table",
10630     NULL
10631   };
10632
10633   static const char* const data_section_symbols[] = {
10634     "_fdata",
10635     "_edata",
10636     "_end",
10637     "_fbss",
10638     NULL
10639   };
10640
10641   const char* const *p;
10642   int i;
10643
10644   for (i = 0; i < 2; ++i)
10645     for (p = (i == 0) ? text_section_symbols : data_section_symbols;
10646          *p;
10647          ++p)
10648       if (strcmp (*p, name) == 0)
10649         {
10650           /* All of these symbols are given type STT_SECTION by the
10651              IRIX6 linker.  */
10652           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10653           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10654
10655           /* The IRIX linker puts these symbols in special sections.  */
10656           if (i == 0)
10657             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
10658           else
10659             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10660
10661           break;
10662         }
10663 }
10664
10665 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
10666    dynamic sections here.  */
10667
10668 bfd_boolean
10669 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
10670                                      struct bfd_link_info *info,
10671                                      struct elf_link_hash_entry *h,
10672                                      Elf_Internal_Sym *sym)
10673 {
10674   bfd *dynobj;
10675   asection *sgot;
10676   struct mips_got_info *g, *gg;
10677   const char *name;
10678   int idx;
10679   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10680   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
10681
10682   htab = mips_elf_hash_table (info);
10683   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10684   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10685   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
10686
10687   BFD_ASSERT (!htab->is_vxworks);
10688
10689   if (h->plt.plist != NULL
10690       && (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
10691           || h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE))
10692     {
10693       /* We've decided to create a PLT entry for this symbol.  */
10694       bfd_byte *loc;
10695       bfd_vma header_address, got_address;
10696       bfd_vma got_address_high, got_address_low, load;
10697       bfd_vma got_index;
10698       bfd_vma isa_bit;
10699
10700       got_index = h->plt.plist->gotplt_index;
10701
10702       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10703       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10704       BFD_ASSERT (htab->splt != NULL);
10705       BFD_ASSERT (got_index != MINUS_ONE);
10706       BFD_ASSERT (!h->def_regular);
10707
10708       /* Calculate the address of the PLT header.  */
10709       isa_bit = htab->plt_header_is_comp;
10710       header_address = (htab->splt->output_section->vma
10711                         + htab->splt->output_offset + isa_bit);
10712
10713       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
10714       got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
10715                      + htab->sgotplt->output_offset
10716                      + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10717
10718       got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10719       got_address_low = got_address & 0xffff;
10720
10721       /* Initially point the .got.plt entry at the PLT header.  */
10722       loc = (htab->sgotplt->contents + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10723       if (ABI_64_P (output_bfd))
10724         bfd_put_64 (output_bfd, header_address, loc);
10725       else
10726         bfd_put_32 (output_bfd, header_address, loc);
10727
10728       /* Now handle the PLT itself.  First the standard entry (the order
10729          does not matter, we just have to pick one).  */
10730       if (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
10731         {
10732           const bfd_vma *plt_entry;
10733           bfd_vma plt_offset;
10734
10735           plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
10736
10737           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->splt->size);
10738
10739           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10740           loc = htab->splt->contents + plt_offset;
10741
10742           /* Pick the load opcode.  */
10743           load = MIPS_ELF_LOAD_WORD (output_bfd);
10744
10745           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10746
10747           if (MIPSR6_P (output_bfd))
10748             plt_entry = mipsr6_exec_plt_entry;
10749           else
10750             plt_entry = mips_exec_plt_entry;
10751           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_address_high, loc);
10752           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_address_low | load,
10753                       loc + 4);
10754
10755           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd))
10756             {
10757               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low, loc + 8);
10758               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
10759             }
10760           else
10761             {
10762               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 8);
10763               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low,
10764                           loc + 12);
10765             }
10766         }
10767
10768       /* Now the compressed entry.  They come after any standard ones.  */
10769       if (h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE)
10770         {
10771           bfd_vma plt_offset;
10772
10773           plt_offset = (htab->plt_header_size + htab->plt_mips_offset
10774                         + h->plt.plist->comp_offset);
10775
10776           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->splt->size);
10777
10778           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10779           loc = htab->splt->contents + plt_offset;
10780
10781           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10782           if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
10783             {
10784               const bfd_vma *plt_entry = mips16_o32_exec_plt_entry;
10785
10786               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
10787               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[1], loc + 2);
10788               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10789               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
10790               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10791               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10792               bfd_put_32 (output_bfd, got_address, loc + 12);
10793             }
10794           else if (htab->insn32)
10795             {
10796               const bfd_vma *plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt_entry;
10797
10798               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
10799               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_high, loc + 2);
10800               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10801               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 6);
10802               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10803               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10804               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 12);
10805               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 14);
10806             }
10807           else
10808             {
10809               const bfd_vma *plt_entry = micromips_o32_exec_plt_entry;
10810               bfd_signed_vma gotpc_offset;
10811               bfd_vma loc_address;
10812
10813               BFD_ASSERT (got_address % 4 == 0);
10814
10815               loc_address = (htab->splt->output_section->vma
10816                              + htab->splt->output_offset + plt_offset);
10817               gotpc_offset = got_address - ((loc_address | 3) ^ 3);
10818
10819               /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
10820               if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
10821                 {
10822                   _bfd_error_handler
10823                     (_("%B: `%A' offset of %ld from `%A' "
10824                        "beyond the range of ADDIUPC"),
10825                      output_bfd,
10826                      htab->sgotplt->output_section,
10827                      htab->splt->output_section,
10828                      (long) gotpc_offset);
10829                   bfd_set_error (bfd_error_no_error);
10830                   return FALSE;
10831                 }
10832               bfd_put_16 (output_bfd,
10833                           plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
10834               bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
10835               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10836               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
10837               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10838               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10839             }
10840         }
10841
10842       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
10843       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, htab->srelplt,
10844                                           got_index - 2, h->dynindx,
10845                                           R_MIPS_JUMP_SLOT, got_address);
10846
10847       /* We distinguish between PLT entries and lazy-binding stubs by
10848          giving the former an st_other value of STO_MIPS_PLT.  Set the
10849          flag and leave the value if there are any relocations in the
10850          binary where pointer equality matters.  */
10851       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10852       if (h->pointer_equality_needed)
10853         sym->st_other = ELF_ST_SET_MIPS_PLT (sym->st_other);
10854       else
10855         {
10856           sym->st_value = 0;
10857           sym->st_other = 0;
10858         }
10859     }
10860
10861   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE)
10862     {
10863       /* We've decided to create a lazy-binding stub.  */
10864       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
10865       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
10866       bfd_vma stub_size = htab->function_stub_size;
10867       bfd_byte stub[MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE];
10868       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
10869       bfd_vma stub_big_size;
10870
10871       if (!micromips_p)
10872         stub_big_size = MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10873       else if (htab->insn32)
10874         stub_big_size = MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10875       else
10876         stub_big_size = MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10877
10878       /* This symbol has a stub.  Set it up.  */
10879
10880       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10881
10882       BFD_ASSERT (stub_size == stub_big_size || h->dynindx <= 0xffff);
10883
10884       /* Values up to 2^31 - 1 are allowed.  Larger values would cause
10885          sign extension at runtime in the stub, resulting in a negative
10886          index value.  */
10887       if (h->dynindx & ~0x7fffffff)
10888         return FALSE;
10889
10890       /* Fill the stub.  */
10891       if (micromips_p)
10892         {
10893           idx = 0;
10894           bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_LW_MICROMIPS (output_bfd),
10895                                 stub + idx);
10896           idx += 4;
10897           if (htab->insn32)
10898             {
10899               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10900                                     STUB_MOVE32_MICROMIPS, stub + idx);
10901               idx += 4;
10902             }
10903           else
10904             {
10905               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_MOVE_MICROMIPS, stub + idx);
10906               idx += 2;
10907             }
10908           if (stub_size == stub_big_size)
10909             {
10910               long dynindx_hi = (h->dynindx >> 16) & 0x7fff;
10911
10912               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10913                                     STUB_LUI_MICROMIPS (dynindx_hi),
10914                                     stub + idx);
10915               idx += 4;
10916             }
10917           if (htab->insn32)
10918             {
10919               bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_JALR32_MICROMIPS,
10920                                     stub + idx);
10921               idx += 4;
10922             }
10923           else
10924             {
10925               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_JALR_MICROMIPS, stub + idx);
10926               idx += 2;
10927             }
10928
10929           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
10930              problem, then use legacy code in the stub.  */
10931           if (stub_size == stub_big_size)
10932             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10933                                   STUB_ORI_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
10934                                   stub + idx);
10935           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
10936             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10937                                   STUB_LI16U_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
10938                                   stub + idx);
10939           else
10940             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10941                                   STUB_LI16S_MICROMIPS (output_bfd,
10942                                                         h->dynindx),
10943                                   stub + idx);
10944         }
10945       else
10946         {
10947           idx = 0;
10948           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LW (output_bfd), stub + idx);
10949           idx += 4;
10950           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_MOVE, stub + idx);
10951           idx += 4;
10952           if (stub_size == stub_big_size)
10953             {
10954               bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LUI ((h->dynindx >> 16) & 0x7fff),
10955                           stub + idx);
10956               idx += 4;
10957             }
10958           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_JALR, stub + idx);
10959           idx += 4;
10960
10961           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
10962              problem, then use legacy code in the stub.  */
10963           if (stub_size == stub_big_size)
10964             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_ORI (h->dynindx & 0xffff),
10965                         stub + idx);
10966           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
10967             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16U (h->dynindx & 0xffff),
10968                         stub + idx);
10969           else
10970             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16S (output_bfd, h->dynindx),
10971                         stub + idx);
10972         }
10973
10974       BFD_ASSERT (h->plt.plist->stub_offset <= htab->sstubs->size);
10975       memcpy (htab->sstubs->contents + h->plt.plist->stub_offset,
10976               stub, stub_size);
10977
10978       /* Mark the symbol as undefined.  stub_offset != -1 occurs
10979          only for the referenced symbol.  */
10980       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10981
10982       /* The run-time linker uses the st_value field of the symbol
10983          to reset the global offset table entry for this external
10984          to its stub address when unlinking a shared object.  */
10985       sym->st_value = (htab->sstubs->output_section->vma
10986                        + htab->sstubs->output_offset
10987                        + h->plt.plist->stub_offset
10988                        + isa_bit);
10989       sym->st_other = other;
10990     }
10991
10992   /* If we have a MIPS16 function with a stub, the dynamic symbol must
10993      refer to the stub, since only the stub uses the standard calling
10994      conventions.  */
10995   if (h->dynindx != -1 && hmips->fn_stub != NULL)
10996     {
10997       BFD_ASSERT (hmips->need_fn_stub);
10998       sym->st_value = (hmips->fn_stub->output_section->vma
10999                        + hmips->fn_stub->output_offset);
11000       sym->st_size = hmips->fn_stub->size;
11001       sym->st_other = ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other);
11002     }
11003
11004   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
11005               || h->forced_local);
11006
11007   sgot = htab->sgot;
11008   g = htab->got_info;
11009   BFD_ASSERT (g != NULL);
11010
11011   /* Run through the global symbol table, creating GOT entries for all
11012      the symbols that need them.  */
11013   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
11014     {
11015       bfd_vma offset;
11016       bfd_vma value;
11017
11018       value = sym->st_value;
11019       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
11020       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, value, sgot->contents + offset);
11021     }
11022
11023   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE && g->next)
11024     {
11025       struct mips_got_entry e, *p;
11026       bfd_vma entry;
11027       bfd_vma offset;
11028
11029       gg = g;
11030
11031       e.abfd = output_bfd;
11032       e.symndx = -1;
11033       e.d.h = hmips;
11034       e.tls_type = GOT_TLS_NONE;
11035
11036       for (g = g->next; g->next != gg; g = g->next)
11037         {
11038           if (g->got_entries
11039               && (p = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries,
11040                                                            &e)))
11041             {
11042               offset = p->gotidx;
11043               BFD_ASSERT (offset > 0 && offset < htab->sgot->size);
11044               if (bfd_link_pic (info)
11045                   || (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
11046                       && p->d.h != NULL
11047                       && p->d.h->root.def_dynamic
11048                       && !p->d.h->root.def_regular))
11049                 {
11050                   /* Create an R_MIPS_REL32 relocation for this entry.  Due to
11051                      the various compatibility problems, it's easier to mock
11052                      up an R_MIPS_32 or R_MIPS_64 relocation and leave
11053                      mips_elf_create_dynamic_relocation to calculate the
11054                      appropriate addend.  */
11055                   Elf_Internal_Rela rel[3];
11056
11057                   memset (rel, 0, sizeof (rel));
11058                   if (ABI_64_P (output_bfd))
11059                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_64);
11060                   else
11061                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_32);
11062                   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
11063
11064                   entry = 0;
11065                   if (! (mips_elf_create_dynamic_relocation
11066                          (output_bfd, info, rel,
11067                           e.d.h, NULL, sym->st_value, &entry, sgot)))
11068                     return FALSE;
11069                 }
11070               else
11071                 entry = sym->st_value;
11072               MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, entry, sgot->contents + offset);
11073             }
11074         }
11075     }
11076
11077   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
11078   name = h->root.root.string;
11079   if (h == elf_hash_table (info)->hdynamic
11080       || h == elf_hash_table (info)->hgot)
11081     sym->st_shndx = SHN_ABS;
11082   else if (strcmp (name, "_DYNAMIC_LINK") == 0
11083            || strcmp (name, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
11084     {
11085       sym->st_shndx = SHN_ABS;
11086       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
11087       sym->st_value = 1;
11088     }
11089   else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (output_bfd))
11090     {
11091       sym->st_shndx = SHN_ABS;
11092       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
11093       sym->st_value = elf_gp (output_bfd);
11094     }
11095   else if (SGI_COMPAT (output_bfd))
11096     {
11097       if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
11098           || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
11099         {
11100           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
11101           sym->st_other = STO_PROTECTED;
11102           sym->st_value = 0;
11103           sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
11104         }
11105       else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
11106         {
11107           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
11108           sym->st_other = STO_PROTECTED;
11109           sym->st_value = mips_elf_hash_table (info)->procedure_count;
11110           sym->st_shndx = SHN_ABS;
11111         }
11112       else if (sym->st_shndx != SHN_UNDEF && sym->st_shndx != SHN_ABS)
11113         {
11114           if (h->type == STT_FUNC)
11115             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
11116           else if (h->type == STT_OBJECT)
11117             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
11118         }
11119     }
11120
11121   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
11122   if (h->needs_copy)
11123     {
11124       asection *s;
11125       bfd_vma symval;
11126
11127       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11128       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11129
11130       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11131       symval = (h->root.u.def.section->output_section->vma
11132                 + h->root.u.def.section->output_offset
11133                 + h->root.u.def.value);
11134       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, s, s->reloc_count++,
11135                                           h->dynindx, R_MIPS_COPY, symval);
11136     }
11137
11138   /* Handle the IRIX6-specific symbols.  */
11139   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
11140     mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (output_bfd, name, sym);
11141
11142   /* Keep dynamic compressed symbols odd.  This allows the dynamic linker
11143      to treat compressed symbols like any other.  */
11144   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
11145     {
11146       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
11147       sym->st_other -= STO_MIPS16;
11148     }
11149   else if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other))
11150     {
11151       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
11152       sym->st_other -= STO_MICROMIPS;
11153     }
11154
11155   return TRUE;
11156 }
11157
11158 /* Likewise, for VxWorks.  */
11159
11160 bfd_boolean
11161 _bfd_mips_vxworks_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
11162                                          struct bfd_link_info *info,
11163                                          struct elf_link_hash_entry *h,
11164                                          Elf_Internal_Sym *sym)
11165 {
11166   bfd *dynobj;
11167   asection *sgot;
11168   struct mips_got_info *g;
11169   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11170   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
11171
11172   htab = mips_elf_hash_table (info);
11173   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11174   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
11175   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
11176
11177   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
11178     {
11179       bfd_byte *loc;
11180       bfd_vma plt_address, got_address, got_offset, branch_offset;
11181       Elf_Internal_Rela rel;
11182       static const bfd_vma *plt_entry;
11183       bfd_vma gotplt_index;
11184       bfd_vma plt_offset;
11185
11186       plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
11187       gotplt_index = h->plt.plist->gotplt_index;
11188
11189       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11190       BFD_ASSERT (htab->splt != NULL);
11191       BFD_ASSERT (gotplt_index != MINUS_ONE);
11192       BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->splt->size);
11193
11194       /* Calculate the address of the .plt entry.  */
11195       plt_address = (htab->splt->output_section->vma
11196                      + htab->splt->output_offset
11197                      + plt_offset);
11198
11199       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
11200       got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
11201                      + htab->sgotplt->output_offset
11202                      + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11203
11204       /* Calculate the offset of the .got.plt entry from
11205          _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11206       got_offset = mips_elf_gotplt_index (info, h);
11207
11208       /* Calculate the offset for the branch at the start of the PLT
11209          entry.  The branch jumps to the beginning of .plt.  */
11210       branch_offset = -(plt_offset / 4 + 1) & 0xffff;
11211
11212       /* Fill in the initial value of the .got.plt entry.  */
11213       bfd_put_32 (output_bfd, plt_address,
11214                   (htab->sgotplt->contents
11215                    + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd)));
11216
11217       /* Find out where the .plt entry should go.  */
11218       loc = htab->splt->contents + plt_offset;
11219
11220       if (bfd_link_pic (info))
11221         {
11222           plt_entry = mips_vxworks_shared_plt_entry;
11223           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11224           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11225         }
11226       else
11227         {
11228           bfd_vma got_address_high, got_address_low;
11229
11230           plt_entry = mips_vxworks_exec_plt_entry;
11231           got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11232           got_address_low = got_address & 0xffff;
11233
11234           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11235           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11236           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_high, loc + 8);
11237           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3] | got_address_low, loc + 12);
11238           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11239           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11240           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11241           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11242
11243           loc = (htab->srelplt2->contents
11244                  + (gotplt_index * 3 + 2) * sizeof (Elf32_External_Rela));
11245
11246           /* Emit a relocation for the .got.plt entry.  */
11247           rel.r_offset = got_address;
11248           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11249           rel.r_addend = plt_offset;
11250           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11251
11252           /* Emit a relocation for the lui of %hi(<.got.plt slot>).  */
11253           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11254           rel.r_offset = plt_address + 8;
11255           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11256           rel.r_addend = got_offset;
11257           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11258
11259           /* Emit a relocation for the addiu of %lo(<.got.plt slot>).  */
11260           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11261           rel.r_offset += 4;
11262           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11263           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11264         }
11265
11266       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
11267       loc = (htab->srelplt->contents
11268              + gotplt_index * sizeof (Elf32_External_Rela));
11269       rel.r_offset = got_address;
11270       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_JUMP_SLOT);
11271       rel.r_addend = 0;
11272       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11273
11274       if (!h->def_regular)
11275         sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
11276     }
11277
11278   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1 || h->forced_local);
11279
11280   sgot = htab->sgot;
11281   g = htab->got_info;
11282   BFD_ASSERT (g != NULL);
11283
11284   /* See if this symbol has an entry in the GOT.  */
11285   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
11286     {
11287       bfd_vma offset;
11288       Elf_Internal_Rela outrel;
11289       bfd_byte *loc;
11290       asection *s;
11291
11292       /* Install the symbol value in the GOT.   */
11293       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
11294       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, sym->st_value, sgot->contents + offset);
11295
11296       /* Add a dynamic relocation for it.  */
11297       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11298       loc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
11299       outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
11300                          + sgot->output_offset
11301                          + offset);
11302       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_32);
11303       outrel.r_addend = 0;
11304       bfd_elf32_swap_reloca_out (dynobj, &outrel, loc);
11305     }
11306
11307   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
11308   if (h->needs_copy)
11309     {
11310       Elf_Internal_Rela rel;
11311
11312       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11313
11314       rel.r_offset = (h->root.u.def.section->output_section->vma
11315                       + h->root.u.def.section->output_offset
11316                       + h->root.u.def.value);
11317       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_COPY);
11318       rel.r_addend = 0;
11319       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel,
11320                                  htab->srelbss->contents
11321                                  + (htab->srelbss->reloc_count
11322                                     * sizeof (Elf32_External_Rela)));
11323       ++htab->srelbss->reloc_count;
11324     }
11325
11326   /* If this is a mips16/microMIPS symbol, force the value to be even.  */
11327   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
11328     sym->st_value &= ~1;
11329
11330   return TRUE;
11331 }
11332
11333 /* Write out a plt0 entry to the beginning of .plt.  */
11334
11335 static bfd_boolean
11336 mips_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11337 {
11338   bfd_byte *loc;
11339   bfd_vma gotplt_value, gotplt_value_high, gotplt_value_low;
11340   static const bfd_vma *plt_entry;
11341   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11342
11343   htab = mips_elf_hash_table (info);
11344   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11345
11346   if (ABI_64_P (output_bfd))
11347     plt_entry = mips_n64_exec_plt0_entry;
11348   else if (ABI_N32_P (output_bfd))
11349     plt_entry = mips_n32_exec_plt0_entry;
11350   else if (!htab->plt_header_is_comp)
11351     plt_entry = mips_o32_exec_plt0_entry;
11352   else if (htab->insn32)
11353     plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry;
11354   else
11355     plt_entry = micromips_o32_exec_plt0_entry;
11356
11357   /* Calculate the value of .got.plt.  */
11358   gotplt_value = (htab->sgotplt->output_section->vma
11359                   + htab->sgotplt->output_offset);
11360   gotplt_value_high = ((gotplt_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11361   gotplt_value_low = gotplt_value & 0xffff;
11362
11363   /* The PLT sequence is not safe for N64 if .got.plt's address can
11364      not be loaded in two instructions.  */
11365   BFD_ASSERT ((gotplt_value & ~(bfd_vma) 0x7fffffff) == 0
11366               || ~(gotplt_value | 0x7fffffff) == 0);
11367
11368   /* Install the PLT header.  */
11369   loc = htab->splt->contents;
11370   if (plt_entry == micromips_o32_exec_plt0_entry)
11371     {
11372       bfd_vma gotpc_offset;
11373       bfd_vma loc_address;
11374       size_t i;
11375
11376       BFD_ASSERT (gotplt_value % 4 == 0);
11377
11378       loc_address = (htab->splt->output_section->vma
11379                      + htab->splt->output_offset);
11380       gotpc_offset = gotplt_value - ((loc_address | 3) ^ 3);
11381
11382       /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
11383       if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
11384         {
11385           _bfd_error_handler
11386             (_("%B: `%A' offset of %ld from `%A' beyond the range of ADDIUPC"),
11387              output_bfd,
11388              htab->sgotplt->output_section,
11389              htab->splt->output_section,
11390              (long) gotpc_offset);
11391           bfd_set_error (bfd_error_no_error);
11392           return FALSE;
11393         }
11394       bfd_put_16 (output_bfd,
11395                   plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
11396       bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
11397       for (i = 2; i < ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry); i++)
11398         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11399     }
11400   else if (plt_entry == micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry)
11401     {
11402       size_t i;
11403
11404       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
11405       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_high, loc + 2);
11406       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
11407       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 6);
11408       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
11409       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 10);
11410       for (i = 6; i < ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry); i++)
11411         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11412     }
11413   else
11414     {
11415       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | gotplt_value_high, loc);
11416       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_value_low, loc + 4);
11417       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | gotplt_value_low, loc + 8);
11418       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11419       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11420       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11421       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11422       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11423     }
11424
11425   return TRUE;
11426 }
11427
11428 /* Install the PLT header for a VxWorks executable and finalize the
11429    contents of .rela.plt.unloaded.  */
11430
11431 static void
11432 mips_vxworks_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11433 {
11434   Elf_Internal_Rela rela;
11435   bfd_byte *loc;
11436   bfd_vma got_value, got_value_high, got_value_low, plt_address;
11437   static const bfd_vma *plt_entry;
11438   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11439
11440   htab = mips_elf_hash_table (info);
11441   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11442
11443   plt_entry = mips_vxworks_exec_plt0_entry;
11444
11445   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11446   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
11447                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
11448                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
11449
11450   got_value_high = ((got_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11451   got_value_low = got_value & 0xffff;
11452
11453   /* Calculate the address of the PLT header.  */
11454   plt_address = htab->splt->output_section->vma + htab->splt->output_offset;
11455
11456   /* Install the PLT header.  */
11457   loc = htab->splt->contents;
11458   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_value_high, loc);
11459   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_value_low, loc + 4);
11460   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 8);
11461   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11462   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11463   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11464
11465   /* Output the relocation for the lui of %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11466   loc = htab->srelplt2->contents;
11467   rela.r_offset = plt_address;
11468   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11469   rela.r_addend = 0;
11470   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11471   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11472
11473   /* Output the relocation for the following addiu of
11474      %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11475   rela.r_offset += 4;
11476   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11477   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11478   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11479
11480   /* Fix up the remaining relocations.  They may have the wrong
11481      symbol index for _G_O_T_ or _P_L_T_ depending on the order
11482      in which symbols were output.  */
11483   while (loc < htab->srelplt2->contents + htab->srelplt2->size)
11484     {
11485       Elf_Internal_Rela rel;
11486
11487       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11488       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11489       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11490       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11491
11492       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11493       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11494       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11495       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11496
11497       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11498       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11499       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11500       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11501     }
11502 }
11503
11504 /* Install the PLT header for a VxWorks shared library.  */
11505
11506 static void
11507 mips_vxworks_finish_shared_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11508 {
11509   unsigned int i;
11510   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11511
11512   htab = mips_elf_hash_table (info);
11513   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11514
11515   /* We just need to copy the entry byte-by-byte.  */
11516   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry); i++)
11517     bfd_put_32 (output_bfd, mips_vxworks_shared_plt0_entry[i],
11518                 htab->splt->contents + i * 4);
11519 }
11520
11521 /* Finish up the dynamic sections.  */
11522
11523 bfd_boolean
11524 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
11525                                        struct bfd_link_info *info)
11526 {
11527   bfd *dynobj;
11528   asection *sdyn;
11529   asection *sgot;
11530   struct mips_got_info *gg, *g;
11531   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11532
11533   htab = mips_elf_hash_table (info);
11534   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11535
11536   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
11537
11538   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
11539
11540   sgot = htab->sgot;
11541   gg = htab->got_info;
11542
11543   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11544     {
11545       bfd_byte *b;
11546       int dyn_to_skip = 0, dyn_skipped = 0;
11547
11548       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
11549       BFD_ASSERT (gg != NULL);
11550
11551       g = mips_elf_bfd_got (output_bfd, FALSE);
11552       BFD_ASSERT (g != NULL);
11553
11554       for (b = sdyn->contents;
11555            b < sdyn->contents + sdyn->size;
11556            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
11557         {
11558           Elf_Internal_Dyn dyn;
11559           const char *name;
11560           size_t elemsize;
11561           asection *s;
11562           bfd_boolean swap_out_p;
11563
11564           /* Read in the current dynamic entry.  */
11565           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
11566
11567           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
11568           swap_out_p = TRUE;
11569
11570           switch (dyn.d_tag)
11571             {
11572             case DT_RELENT:
11573               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj);
11574               break;
11575
11576             case DT_RELAENT:
11577               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
11578               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj);
11579               break;
11580
11581             case DT_STRSZ:
11582               /* Rewrite DT_STRSZ.  */
11583               dyn.d_un.d_val =
11584                 _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
11585               break;
11586
11587             case DT_PLTGOT:
11588               s = htab->sgot;
11589               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11590               break;
11591
11592             case DT_MIPS_PLTGOT:
11593               s = htab->sgotplt;
11594               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11595               break;
11596
11597             case DT_MIPS_RLD_VERSION:
11598               dyn.d_un.d_val = 1; /* XXX */
11599               break;
11600
11601             case DT_MIPS_FLAGS:
11602               dyn.d_un.d_val = RHF_NOTPOT; /* XXX */
11603               break;
11604
11605             case DT_MIPS_TIME_STAMP:
11606               {
11607                 time_t t;
11608                 time (&t);
11609                 dyn.d_un.d_val = t;
11610               }
11611               break;
11612
11613             case DT_MIPS_ICHECKSUM:
11614               /* XXX FIXME: */
11615               swap_out_p = FALSE;
11616               break;
11617
11618             case DT_MIPS_IVERSION:
11619               /* XXX FIXME: */
11620               swap_out_p = FALSE;
11621               break;
11622
11623             case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
11624               s = output_bfd->sections;
11625               BFD_ASSERT (s != NULL);
11626               dyn.d_un.d_ptr = s->vma & ~(bfd_vma) 0xffff;
11627               break;
11628
11629             case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
11630               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno;
11631               break;
11632
11633             case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
11634               /* The index into the dynamic symbol table which is the
11635                  entry of the first external symbol that is not
11636                  referenced within the same object.  */
11637               dyn.d_un.d_val = bfd_count_sections (output_bfd) + 1;
11638               break;
11639
11640             case DT_MIPS_GOTSYM:
11641               if (htab->global_gotsym)
11642                 {
11643                   dyn.d_un.d_val = htab->global_gotsym->dynindx;
11644                   break;
11645                 }
11646               /* In case if we don't have global got symbols we default
11647                  to setting DT_MIPS_GOTSYM to the same value as
11648                  DT_MIPS_SYMTABNO.  */
11649               /* Fall through.  */
11650
11651             case DT_MIPS_SYMTABNO:
11652               name = ".dynsym";
11653               elemsize = MIPS_ELF_SYM_SIZE (output_bfd);
11654               s = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
11655
11656               if (s != NULL)
11657                 dyn.d_un.d_val = s->size / elemsize;
11658               else
11659                 dyn.d_un.d_val = 0;
11660               break;
11661
11662             case DT_MIPS_HIPAGENO:
11663               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
11664               break;
11665
11666             case DT_MIPS_RLD_MAP:
11667               {
11668                 struct elf_link_hash_entry *h;
11669                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11670                 if (!h)
11671                   {
11672                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11673                     swap_out_p = FALSE;
11674                     break;
11675                   }
11676                 s = h->root.u.def.section;
11677
11678                 /* The MIPS_RLD_MAP tag stores the absolute address of the
11679                    debug pointer.  */
11680                 dyn.d_un.d_ptr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11681                                   + h->root.u.def.value);
11682               }
11683               break;
11684
11685             case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
11686               {
11687                 struct elf_link_hash_entry *h;
11688                 bfd_vma dt_addr, rld_addr;
11689                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11690                 if (!h)
11691                   {
11692                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11693                     swap_out_p = FALSE;
11694                     break;
11695                   }
11696                 s = h->root.u.def.section;
11697
11698                 /* The MIPS_RLD_MAP_REL tag stores the offset to the debug
11699                    pointer, relative to the address of the tag.  */
11700                 dt_addr = (sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset
11701                            + (b - sdyn->contents));
11702                 rld_addr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11703                             + h->root.u.def.value);
11704                 dyn.d_un.d_ptr = rld_addr - dt_addr;
11705               }
11706               break;
11707
11708             case DT_MIPS_OPTIONS:
11709               s = (bfd_get_section_by_name
11710                    (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (output_bfd)));
11711               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
11712               break;
11713
11714             case DT_RELASZ:
11715               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
11716               /* The count does not include the JUMP_SLOT relocations.  */
11717               if (htab->srelplt)
11718                 dyn.d_un.d_val -= htab->srelplt->size;
11719               break;
11720
11721             case DT_PLTREL:
11722               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11723               if (htab->is_vxworks)
11724                 dyn.d_un.d_val = DT_RELA;
11725               else
11726                 dyn.d_un.d_val = DT_REL;
11727               break;
11728
11729             case DT_PLTRELSZ:
11730               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11731               dyn.d_un.d_val = htab->srelplt->size;
11732               break;
11733
11734             case DT_JMPREL:
11735               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11736               dyn.d_un.d_ptr = (htab->srelplt->output_section->vma
11737                                 + htab->srelplt->output_offset);
11738               break;
11739
11740             case DT_TEXTREL:
11741               /* If we didn't need any text relocations after all, delete
11742                  the dynamic tag.  */
11743               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11744                 {
11745                   dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11746                   swap_out_p = FALSE;
11747                 }
11748               break;
11749
11750             case DT_FLAGS:
11751               /* If we didn't need any text relocations after all, clear
11752                  DF_TEXTREL from DT_FLAGS.  */
11753               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11754                 dyn.d_un.d_val &= ~DF_TEXTREL;
11755               else
11756                 swap_out_p = FALSE;
11757               break;
11758
11759             default:
11760               swap_out_p = FALSE;
11761               if (htab->is_vxworks
11762                   && elf_vxworks_finish_dynamic_entry (output_bfd, &dyn))
11763                 swap_out_p = TRUE;
11764               break;
11765             }
11766
11767           if (swap_out_p || dyn_skipped)
11768             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
11769               (dynobj, &dyn, b - dyn_skipped);
11770
11771           if (dyn_to_skip)
11772             {
11773               dyn_skipped += dyn_to_skip;
11774               dyn_to_skip = 0;
11775             }
11776         }
11777
11778       /* Wipe out any trailing entries if we shifted down a dynamic tag.  */
11779       if (dyn_skipped > 0)
11780         memset (b - dyn_skipped, 0, dyn_skipped);
11781     }
11782
11783   if (sgot != NULL && sgot->size > 0
11784       && !bfd_is_abs_section (sgot->output_section))
11785     {
11786       if (htab->is_vxworks)
11787         {
11788           /* The first entry of the global offset table points to the
11789              ".dynamic" section.  The second is initialized by the
11790              loader and contains the shared library identifier.
11791              The third is also initialized by the loader and points
11792              to the lazy resolution stub.  */
11793           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd,
11794                              sdyn->output_offset + sdyn->output_section->vma,
11795                              sgot->contents);
11796           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
11797                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11798           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
11799                              sgot->contents
11800                              + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11801         }
11802       else
11803         {
11804           /* The first entry of the global offset table will be filled at
11805              runtime. The second entry will be used by some runtime loaders.
11806              This isn't the case of IRIX rld.  */
11807           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
11808           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
11809                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11810         }
11811
11812       elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
11813          = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
11814     }
11815
11816   /* Generate dynamic relocations for the non-primary gots.  */
11817   if (gg != NULL && gg->next)
11818     {
11819       Elf_Internal_Rela rel[3];
11820       bfd_vma addend = 0;
11821
11822       memset (rel, 0, sizeof (rel));
11823       rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_REL32);
11824
11825       for (g = gg->next; g->next != gg; g = g->next)
11826         {
11827           bfd_vma got_index = g->next->local_gotno + g->next->global_gotno
11828             + g->next->tls_gotno;
11829
11830           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0, sgot->contents
11831                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11832           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
11833                              sgot->contents
11834                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11835
11836           if (! bfd_link_pic (info))
11837             continue;
11838
11839           for (; got_index < g->local_gotno; got_index++)
11840             {
11841               if (got_index >= g->assigned_low_gotno
11842                   && got_index <= g->assigned_high_gotno)
11843                 continue;
11844
11845               rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset
11846                 = got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
11847               if (!(mips_elf_create_dynamic_relocation
11848                     (output_bfd, info, rel, NULL,
11849                      bfd_abs_section_ptr,
11850                      0, &addend, sgot)))
11851                 return FALSE;
11852               BFD_ASSERT (addend == 0);
11853             }
11854         }
11855     }
11856
11857   /* The generation of dynamic relocations for the non-primary gots
11858      adds more dynamic relocations.  We cannot count them until
11859      here.  */
11860
11861   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11862     {
11863       bfd_byte *b;
11864       bfd_boolean swap_out_p;
11865
11866       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
11867
11868       for (b = sdyn->contents;
11869            b < sdyn->contents + sdyn->size;
11870            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
11871         {
11872           Elf_Internal_Dyn dyn;
11873           asection *s;
11874
11875           /* Read in the current dynamic entry.  */
11876           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
11877
11878           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
11879           swap_out_p = TRUE;
11880
11881           switch (dyn.d_tag)
11882             {
11883             case DT_RELSZ:
11884               /* Reduce DT_RELSZ to account for any relocations we
11885                  decided not to make.  This is for the n64 irix rld,
11886                  which doesn't seem to apply any relocations if there
11887                  are trailing null entries.  */
11888               s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11889               dyn.d_un.d_val = (s->reloc_count
11890                                 * (ABI_64_P (output_bfd)
11891                                    ? sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)
11892                                    : sizeof (Elf32_External_Rel)));
11893               /* Adjust the section size too.  Tools like the prelinker
11894                  can reasonably expect the values to the same.  */
11895               elf_section_data (s->output_section)->this_hdr.sh_size
11896                 = dyn.d_un.d_val;
11897               break;
11898
11899             default:
11900               swap_out_p = FALSE;
11901               break;
11902             }
11903
11904           if (swap_out_p)
11905             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
11906               (dynobj, &dyn, b);
11907         }
11908     }
11909
11910   {
11911     asection *s;
11912     Elf32_compact_rel cpt;
11913
11914     if (SGI_COMPAT (output_bfd))
11915       {
11916         /* Write .compact_rel section out.  */
11917         s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
11918         if (s != NULL)
11919           {
11920             cpt.id1 = 1;
11921             cpt.num = s->reloc_count;
11922             cpt.id2 = 2;
11923             cpt.offset = (s->output_section->filepos
11924                           + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
11925             cpt.reserved0 = 0;
11926             cpt.reserved1 = 0;
11927             bfd_elf32_swap_compact_rel_out (output_bfd, &cpt,
11928                                             ((Elf32_External_compact_rel *)
11929                                              s->contents));
11930
11931             /* Clean up a dummy stub function entry in .text.  */
11932             if (htab->sstubs != NULL)
11933               {
11934                 file_ptr dummy_offset;
11935
11936                 BFD_ASSERT (htab->sstubs->size >= htab->function_stub_size);
11937                 dummy_offset = htab->sstubs->size - htab->function_stub_size;
11938                 memset (htab->sstubs->contents + dummy_offset, 0,
11939                         htab->function_stub_size);
11940               }
11941           }
11942       }
11943
11944     /* The psABI says that the dynamic relocations must be sorted in
11945        increasing order of r_symndx.  The VxWorks EABI doesn't require
11946        this, and because the code below handles REL rather than RELA
11947        relocations, using it for VxWorks would be outright harmful.  */
11948     if (!htab->is_vxworks)
11949       {
11950         s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11951         if (s != NULL
11952             && s->size > (bfd_vma)2 * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd))
11953           {
11954             reldyn_sorting_bfd = output_bfd;
11955
11956             if (ABI_64_P (output_bfd))
11957               qsort ((Elf64_External_Rel *) s->contents + 1,
11958                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf64_Mips_External_Rel),
11959                      sort_dynamic_relocs_64);
11960             else
11961               qsort ((Elf32_External_Rel *) s->contents + 1,
11962                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf32_External_Rel),
11963                      sort_dynamic_relocs);
11964           }
11965       }
11966   }
11967
11968   if (htab->splt && htab->splt->size > 0)
11969     {
11970       if (htab->is_vxworks)
11971         {
11972           if (bfd_link_pic (info))
11973             mips_vxworks_finish_shared_plt (output_bfd, info);
11974           else
11975             mips_vxworks_finish_exec_plt (output_bfd, info);
11976         }
11977       else
11978         {
11979           BFD_ASSERT (!bfd_link_pic (info));
11980           if (!mips_finish_exec_plt (output_bfd, info))
11981             return FALSE;
11982         }
11983     }
11984   return TRUE;
11985 }
11986
11987
11988 /* Set ABFD's EF_MIPS_ARCH and EF_MIPS_MACH flags.  */
11989
11990 static void
11991 mips_set_isa_flags (bfd *abfd)
11992 {
11993   flagword val;
11994
11995   switch (bfd_get_mach (abfd))
11996     {
11997     default:
11998     case bfd_mach_mips3000:
11999       val = E_MIPS_ARCH_1;
12000       break;
12001
12002     case bfd_mach_mips3900:
12003       val = E_MIPS_ARCH_1 | E_MIPS_MACH_3900;
12004       break;
12005
12006     case bfd_mach_mips6000:
12007       val = E_MIPS_ARCH_2;
12008       break;
12009
12010     case bfd_mach_mips4000:
12011     case bfd_mach_mips4300:
12012     case bfd_mach_mips4400:
12013     case bfd_mach_mips4600:
12014       val = E_MIPS_ARCH_3;
12015       break;
12016
12017     case bfd_mach_mips4010:
12018       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4010;
12019       break;
12020
12021     case bfd_mach_mips4100:
12022       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4100;
12023       break;
12024
12025     case bfd_mach_mips4111:
12026       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4111;
12027       break;
12028
12029     case bfd_mach_mips4120:
12030       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4120;
12031       break;
12032
12033     case bfd_mach_mips4650:
12034       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4650;
12035       break;
12036
12037     case bfd_mach_mips5400:
12038       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5400;
12039       break;
12040
12041     case bfd_mach_mips5500:
12042       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5500;
12043       break;
12044
12045     case bfd_mach_mips5900:
12046       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_5900;
12047       break;
12048
12049     case bfd_mach_mips9000:
12050       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_9000;
12051       break;
12052
12053     case bfd_mach_mips5000:
12054     case bfd_mach_mips7000:
12055     case bfd_mach_mips8000:
12056     case bfd_mach_mips10000:
12057     case bfd_mach_mips12000:
12058     case bfd_mach_mips14000:
12059     case bfd_mach_mips16000:
12060       val = E_MIPS_ARCH_4;
12061       break;
12062
12063     case bfd_mach_mips5:
12064       val = E_MIPS_ARCH_5;
12065       break;
12066
12067     case bfd_mach_mips_loongson_2e:
12068       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2E;
12069       break;
12070
12071     case bfd_mach_mips_loongson_2f:
12072       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2F;
12073       break;
12074
12075     case bfd_mach_mips_sb1:
12076       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_SB1;
12077       break;
12078
12079     case bfd_mach_mips_loongson_3a:
12080       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_LS3A;
12081       break;
12082
12083     case bfd_mach_mips_octeon:
12084     case bfd_mach_mips_octeonp:
12085       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON;
12086       break;
12087
12088     case bfd_mach_mips_octeon3:
12089       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON3;
12090       break;
12091
12092     case bfd_mach_mips_xlr:
12093       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_XLR;
12094       break;
12095
12096     case bfd_mach_mips_octeon2:
12097       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON2;
12098       break;
12099
12100     case bfd_mach_mipsisa32:
12101       val = E_MIPS_ARCH_32;
12102       break;
12103
12104     case bfd_mach_mipsisa64:
12105       val = E_MIPS_ARCH_64;
12106       break;
12107
12108     case bfd_mach_mipsisa32r2:
12109     case bfd_mach_mipsisa32r3:
12110     case bfd_mach_mipsisa32r5:
12111       val = E_MIPS_ARCH_32R2;
12112       break;
12113
12114     case bfd_mach_mipsisa64r2:
12115     case bfd_mach_mipsisa64r3:
12116     case bfd_mach_mipsisa64r5:
12117       val = E_MIPS_ARCH_64R2;
12118       break;
12119
12120     case bfd_mach_mipsisa32r6:
12121       val = E_MIPS_ARCH_32R6;
12122       break;
12123
12124     case bfd_mach_mipsisa64r6:
12125       val = E_MIPS_ARCH_64R6;
12126       break;
12127     }
12128   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
12129   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
12130
12131 }
12132
12133
12134 /* Whether to sort relocs output by ld -r or ld --emit-relocs, by r_offset.
12135    Don't do so for code sections.  We want to keep ordering of HI16/LO16
12136    as is.  On the other hand, elf-eh-frame.c processing requires .eh_frame
12137    relocs to be sorted.  */
12138
12139 bfd_boolean
12140 _bfd_mips_elf_sort_relocs_p (asection *sec)
12141 {
12142   return (sec->flags & SEC_CODE) == 0;
12143 }
12144
12145
12146 /* The final processing done just before writing out a MIPS ELF object
12147    file.  This gets the MIPS architecture right based on the machine
12148    number.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
12149
12150 void
12151 _bfd_mips_elf_final_write_processing (bfd *abfd,
12152                                       bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED)
12153 {
12154   unsigned int i;
12155   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
12156   const char *name;
12157   asection *sec;
12158
12159   /* Keep the existing EF_MIPS_MACH and EF_MIPS_ARCH flags if the former
12160      is nonzero.  This is for compatibility with old objects, which used
12161      a combination of a 32-bit EF_MIPS_ARCH and a 64-bit EF_MIPS_MACH.  */
12162   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == 0)
12163     mips_set_isa_flags (abfd);
12164
12165   /* Set the sh_info field for .gptab sections and other appropriate
12166      info for each special section.  */
12167   for (i = 1, hdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1;
12168        i < elf_numsections (abfd);
12169        i++, hdrpp++)
12170     {
12171       switch ((*hdrpp)->sh_type)
12172         {
12173         case SHT_MIPS_MSYM:
12174         case SHT_MIPS_LIBLIST:
12175           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
12176           if (sec != NULL)
12177             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12178           break;
12179
12180         case SHT_MIPS_GPTAB:
12181           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12182           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12183           BFD_ASSERT (name != NULL
12184                       && CONST_STRNEQ (name, ".gptab."));
12185           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name + sizeof ".gptab" - 1);
12186           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12187           (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
12188           break;
12189
12190         case SHT_MIPS_CONTENT:
12191           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12192           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12193           BFD_ASSERT (name != NULL
12194                       && CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"));
12195           sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12196                                          name + sizeof ".MIPS.content" - 1);
12197           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12198           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12199           break;
12200
12201         case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
12202           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
12203           if (sec != NULL)
12204             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12205           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".liblist");
12206           if (sec != NULL)
12207             (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
12208           break;
12209
12210         case SHT_MIPS_EVENTS:
12211           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12212           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12213           BFD_ASSERT (name != NULL);
12214           if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events"))
12215             sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12216                                            name + sizeof ".MIPS.events" - 1);
12217           else
12218             {
12219               BFD_ASSERT (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"));
12220               sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12221                                              (name
12222                                               + sizeof ".MIPS.post_rel" - 1));
12223             }
12224           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12225           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12226           break;
12227
12228         }
12229     }
12230 }
12231 \f
12232 /* When creating an IRIX5 executable, we need REGINFO and RTPROC
12233    segments.  */
12234
12235 int
12236 _bfd_mips_elf_additional_program_headers (bfd *abfd,
12237                                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
12238 {
12239   asection *s;
12240   int ret = 0;
12241
12242   /* See if we need a PT_MIPS_REGINFO segment.  */
12243   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12244   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
12245     ++ret;
12246
12247   /* See if we need a PT_MIPS_ABIFLAGS segment.  */
12248   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags"))
12249     ++ret;
12250
12251   /* See if we need a PT_MIPS_OPTIONS segment.  */
12252   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
12253       && bfd_get_section_by_name (abfd,
12254                                   MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)))
12255     ++ret;
12256
12257   /* See if we need a PT_MIPS_RTPROC segment.  */
12258   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5
12259       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")
12260       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug"))
12261     ++ret;
12262
12263   /* Allocate a PT_NULL header in dynamic objects.  See
12264      _bfd_mips_elf_modify_segment_map for details.  */
12265   if (!SGI_COMPAT (abfd)
12266       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12267     ++ret;
12268
12269   return ret;
12270 }
12271
12272 /* Modify the segment map for an IRIX5 executable.  */
12273
12274 bfd_boolean
12275 _bfd_mips_elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
12276                                   struct bfd_link_info *info)
12277 {
12278   asection *s;
12279   struct elf_segment_map *m, **pm;
12280   bfd_size_type amt;
12281
12282   /* If there is a .reginfo section, we need a PT_MIPS_REGINFO
12283      segment.  */
12284   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12285   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12286     {
12287       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12288         if (m->p_type == PT_MIPS_REGINFO)
12289           break;
12290       if (m == NULL)
12291         {
12292           amt = sizeof *m;
12293           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12294           if (m == NULL)
12295             return FALSE;
12296
12297           m->p_type = PT_MIPS_REGINFO;
12298           m->count = 1;
12299           m->sections[0] = s;
12300
12301           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12302           pm = &elf_seg_map (abfd);
12303           while (*pm != NULL
12304                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12305                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12306             pm = &(*pm)->next;
12307
12308           m->next = *pm;
12309           *pm = m;
12310         }
12311     }
12312
12313   /* If there is a .MIPS.abiflags section, we need a PT_MIPS_ABIFLAGS
12314      segment.  */
12315   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags");
12316   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12317     {
12318       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12319         if (m->p_type == PT_MIPS_ABIFLAGS)
12320           break;
12321       if (m == NULL)
12322         {
12323           amt = sizeof *m;
12324           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12325           if (m == NULL)
12326             return FALSE;
12327
12328           m->p_type = PT_MIPS_ABIFLAGS;
12329           m->count = 1;
12330           m->sections[0] = s;
12331
12332           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12333           pm = &elf_seg_map (abfd);
12334           while (*pm != NULL
12335                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12336                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12337             pm = &(*pm)->next;
12338
12339           m->next = *pm;
12340           *pm = m;
12341         }
12342     }
12343
12344   /* For IRIX 6, we don't have .mdebug sections, nor does anything but
12345      .dynamic end up in PT_DYNAMIC.  However, we do have to insert a
12346      PT_MIPS_OPTIONS segment immediately following the program header
12347      table.  */
12348   if (NEWABI_P (abfd)
12349       /* On non-IRIX6 new abi, we'll have already created a segment
12350          for this section, so don't create another.  I'm not sure this
12351          is not also the case for IRIX 6, but I can't test it right
12352          now.  */
12353       && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
12354     {
12355       for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
12356         if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
12357           break;
12358
12359       if (s)
12360         {
12361           struct elf_segment_map *options_segment;
12362
12363           pm = &elf_seg_map (abfd);
12364           while (*pm != NULL
12365                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12366                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12367             pm = &(*pm)->next;
12368
12369           if (*pm == NULL || (*pm)->p_type != PT_MIPS_OPTIONS)
12370             {
12371               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
12372               options_segment = bfd_zalloc (abfd, amt);
12373               options_segment->next = *pm;
12374               options_segment->p_type = PT_MIPS_OPTIONS;
12375               options_segment->p_flags = PF_R;
12376               options_segment->p_flags_valid = TRUE;
12377               options_segment->count = 1;
12378               options_segment->sections[0] = s;
12379               *pm = options_segment;
12380             }
12381         }
12382     }
12383   else
12384     {
12385       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
12386         {
12387           /* If there are .dynamic and .mdebug sections, we make a room
12388              for the RTPROC header.  FIXME: Rewrite without section names.  */
12389           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp") == NULL
12390               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL
12391               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug") != NULL)
12392             {
12393               for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12394                 if (m->p_type == PT_MIPS_RTPROC)
12395                   break;
12396               if (m == NULL)
12397                 {
12398                   amt = sizeof *m;
12399                   m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12400                   if (m == NULL)
12401                     return FALSE;
12402
12403                   m->p_type = PT_MIPS_RTPROC;
12404
12405                   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
12406                   if (s == NULL)
12407                     {
12408                       m->count = 0;
12409                       m->p_flags = 0;
12410                       m->p_flags_valid = 1;
12411                     }
12412                   else
12413                     {
12414                       m->count = 1;
12415                       m->sections[0] = s;
12416                     }
12417
12418                   /* We want to put it after the DYNAMIC segment.  */
12419                   pm = &elf_seg_map (abfd);
12420                   while (*pm != NULL && (*pm)->p_type != PT_DYNAMIC)
12421                     pm = &(*pm)->next;
12422                   if (*pm != NULL)
12423                     pm = &(*pm)->next;
12424
12425                   m->next = *pm;
12426                   *pm = m;
12427                 }
12428             }
12429         }
12430       /* On IRIX5, the PT_DYNAMIC segment includes the .dynamic,
12431          .dynstr, .dynsym, and .hash sections, and everything in
12432          between.  */
12433       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL;
12434            pm = &(*pm)->next)
12435         if ((*pm)->p_type == PT_DYNAMIC)
12436           break;
12437       m = *pm;
12438       /* GNU/Linux binaries do not need the extended PT_DYNAMIC section.
12439          glibc's dynamic linker has traditionally derived the number of
12440          tags from the p_filesz field, and sometimes allocates stack
12441          arrays of that size.  An overly-big PT_DYNAMIC segment can
12442          be actively harmful in such cases.  Making PT_DYNAMIC contain
12443          other sections can also make life hard for the prelinker,
12444          which might move one of the other sections to a different
12445          PT_LOAD segment.  */
12446       if (SGI_COMPAT (abfd)
12447           && m != NULL
12448           && m->count == 1
12449           && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") == 0)
12450         {
12451           static const char *sec_names[] =
12452           {
12453             ".dynamic", ".dynstr", ".dynsym", ".hash"
12454           };
12455           bfd_vma low, high;
12456           unsigned int i, c;
12457           struct elf_segment_map *n;
12458
12459           low = ~(bfd_vma) 0;
12460           high = 0;
12461           for (i = 0; i < sizeof sec_names / sizeof sec_names[0]; i++)
12462             {
12463               s = bfd_get_section_by_name (abfd, sec_names[i]);
12464               if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12465                 {
12466                   bfd_size_type sz;
12467
12468                   if (low > s->vma)
12469                     low = s->vma;
12470                   sz = s->size;
12471                   if (high < s->vma + sz)
12472                     high = s->vma + sz;
12473                 }
12474             }
12475
12476           c = 0;
12477           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12478             if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12479                 && s->vma >= low
12480                 && s->vma + s->size <= high)
12481               ++c;
12482
12483           amt = sizeof *n + (bfd_size_type) (c - 1) * sizeof (asection *);
12484           n = bfd_zalloc (abfd, amt);
12485           if (n == NULL)
12486             return FALSE;
12487           *n = *m;
12488           n->count = c;
12489
12490           i = 0;
12491           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12492             {
12493               if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12494                   && s->vma >= low
12495                   && s->vma + s->size <= high)
12496                 {
12497                   n->sections[i] = s;
12498                   ++i;
12499                 }
12500             }
12501
12502           *pm = n;
12503         }
12504     }
12505
12506   /* Allocate a spare program header in dynamic objects so that tools
12507      like the prelinker can add an extra PT_LOAD entry.
12508
12509      If the prelinker needs to make room for a new PT_LOAD entry, its
12510      standard procedure is to move the first (read-only) sections into
12511      the new (writable) segment.  However, the MIPS ABI requires
12512      .dynamic to be in a read-only segment, and the section will often
12513      start within sizeof (ElfNN_Phdr) bytes of the last program header.
12514
12515      Although the prelinker could in principle move .dynamic to a
12516      writable segment, it seems better to allocate a spare program
12517      header instead, and avoid the need to move any sections.
12518      There is a long tradition of allocating spare dynamic tags,
12519      so allocating a spare program header seems like a natural
12520      extension.
12521
12522      If INFO is NULL, we may be copying an already prelinked binary
12523      with objcopy or strip, so do not add this header.  */
12524   if (info != NULL
12525       && !SGI_COMPAT (abfd)
12526       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12527     {
12528       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL; pm = &(*pm)->next)
12529         if ((*pm)->p_type == PT_NULL)
12530           break;
12531       if (*pm == NULL)
12532         {
12533           m = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*m));
12534           if (m == NULL)
12535             return FALSE;
12536
12537           m->p_type = PT_NULL;
12538           *pm = m;
12539         }
12540     }
12541
12542   return TRUE;
12543 }
12544 \f
12545 /* Return the section that should be marked against GC for a given
12546    relocation.  */
12547
12548 asection *
12549 _bfd_mips_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
12550                             struct bfd_link_info *info,
12551                             Elf_Internal_Rela *rel,
12552                             struct elf_link_hash_entry *h,
12553                             Elf_Internal_Sym *sym)
12554 {
12555   /* ??? Do mips16 stub sections need to be handled special?  */
12556
12557   if (h != NULL)
12558     switch (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info))
12559       {
12560       case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
12561       case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
12562         return NULL;
12563       }
12564
12565   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
12566 }
12567
12568 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
12569
12570 bfd_boolean
12571 _bfd_mips_elf_gc_sweep_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12572                              struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
12573                              asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
12574                              const Elf_Internal_Rela *relocs ATTRIBUTE_UNUSED)
12575 {
12576 #if 0
12577   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12578   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
12579   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
12580   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
12581   unsigned long r_symndx;
12582   struct elf_link_hash_entry *h;
12583
12584   if (bfd_link_relocatable (info))
12585     return TRUE;
12586
12587   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
12588   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12589   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
12590
12591   relend = relocs + sec->reloc_count;
12592   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
12593     switch (ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info))
12594       {
12595       case R_MIPS16_GOT16:
12596       case R_MIPS16_CALL16:
12597       case R_MIPS_GOT16:
12598       case R_MIPS_CALL16:
12599       case R_MIPS_CALL_HI16:
12600       case R_MIPS_CALL_LO16:
12601       case R_MIPS_GOT_HI16:
12602       case R_MIPS_GOT_LO16:
12603       case R_MIPS_GOT_DISP:
12604       case R_MIPS_GOT_PAGE:
12605       case R_MIPS_GOT_OFST:
12606       case R_MICROMIPS_GOT16:
12607       case R_MICROMIPS_CALL16:
12608       case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
12609       case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
12610       case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
12611       case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
12612       case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
12613       case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
12614       case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
12615         /* ??? It would seem that the existing MIPS code does no sort
12616            of reference counting or whatnot on its GOT and PLT entries,
12617            so it is not possible to garbage collect them at this time.  */
12618         break;
12619
12620       default:
12621         break;
12622       }
12623 #endif
12624
12625   return TRUE;
12626 }
12627
12628 /* Prevent .MIPS.abiflags from being discarded with --gc-sections.  */
12629
12630 bfd_boolean
12631 _bfd_mips_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
12632                                       elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
12633 {
12634   bfd *sub;
12635
12636   _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
12637
12638   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12639     {
12640       asection *o;
12641
12642       if (! is_mips_elf (sub))
12643         continue;
12644
12645       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12646         if (!o->gc_mark
12647             && MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P
12648                  (bfd_get_section_name (sub, o)))
12649           {
12650             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
12651               return FALSE;
12652           }
12653     }
12654
12655   return TRUE;
12656 }
12657 \f
12658 /* Copy data from a MIPS ELF indirect symbol to its direct symbol,
12659    hiding the old indirect symbol.  Process additional relocation
12660    information.  Also called for weakdefs, in which case we just let
12661    _bfd_elf_link_hash_copy_indirect copy the flags for us.  */
12662
12663 void
12664 _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
12665                                     struct elf_link_hash_entry *dir,
12666                                     struct elf_link_hash_entry *ind)
12667 {
12668   struct mips_elf_link_hash_entry *dirmips, *indmips;
12669
12670   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, dir, ind);
12671
12672   dirmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) dir;
12673   indmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) ind;
12674   /* Any absolute non-dynamic relocations against an indirect or weak
12675      definition will be against the target symbol.  */
12676   if (indmips->has_static_relocs)
12677     dirmips->has_static_relocs = TRUE;
12678
12679   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
12680     return;
12681
12682   dirmips->possibly_dynamic_relocs += indmips->possibly_dynamic_relocs;
12683   if (indmips->readonly_reloc)
12684     dirmips->readonly_reloc = TRUE;
12685   if (indmips->no_fn_stub)
12686     dirmips->no_fn_stub = TRUE;
12687   if (indmips->fn_stub)
12688     {
12689       dirmips->fn_stub = indmips->fn_stub;
12690       indmips->fn_stub = NULL;
12691     }
12692   if (indmips->need_fn_stub)
12693     {
12694       dirmips->need_fn_stub = TRUE;
12695       indmips->need_fn_stub = FALSE;
12696     }
12697   if (indmips->call_stub)
12698     {
12699       dirmips->call_stub = indmips->call_stub;
12700       indmips->call_stub = NULL;
12701     }
12702   if (indmips->call_fp_stub)
12703     {
12704       dirmips->call_fp_stub = indmips->call_fp_stub;
12705       indmips->call_fp_stub = NULL;
12706     }
12707   if (indmips->global_got_area < dirmips->global_got_area)
12708     dirmips->global_got_area = indmips->global_got_area;
12709   if (indmips->global_got_area < GGA_NONE)
12710     indmips->global_got_area = GGA_NONE;
12711   if (indmips->has_nonpic_branches)
12712     dirmips->has_nonpic_branches = TRUE;
12713 }
12714 \f
12715 #define PDR_SIZE 32
12716
12717 bfd_boolean
12718 _bfd_mips_elf_discard_info (bfd *abfd, struct elf_reloc_cookie *cookie,
12719                             struct bfd_link_info *info)
12720 {
12721   asection *o;
12722   bfd_boolean ret = FALSE;
12723   unsigned char *tdata;
12724   size_t i, skip;
12725
12726   o = bfd_get_section_by_name (abfd, ".pdr");
12727   if (! o)
12728     return FALSE;
12729   if (o->size == 0)
12730     return FALSE;
12731   if (o->size % PDR_SIZE != 0)
12732     return FALSE;
12733   if (o->output_section != NULL
12734       && bfd_is_abs_section (o->output_section))
12735     return FALSE;
12736
12737   tdata = bfd_zmalloc (o->size / PDR_SIZE);
12738   if (! tdata)
12739     return FALSE;
12740
12741   cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
12742                                             info->keep_memory);
12743   if (!cookie->rels)
12744     {
12745       free (tdata);
12746       return FALSE;
12747     }
12748
12749   cookie->rel = cookie->rels;
12750   cookie->relend = cookie->rels + o->reloc_count;
12751
12752   for (i = 0, skip = 0; i < o->size / PDR_SIZE; i ++)
12753     {
12754       if (bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (i * PDR_SIZE, cookie))
12755         {
12756           tdata[i] = 1;
12757           skip ++;
12758         }
12759     }
12760
12761   if (skip != 0)
12762     {
12763       mips_elf_section_data (o)->u.tdata = tdata;
12764       if (o->rawsize == 0)
12765         o->rawsize = o->size;
12766       o->size -= skip * PDR_SIZE;
12767       ret = TRUE;
12768     }
12769   else
12770     free (tdata);
12771
12772   if (! info->keep_memory)
12773     free (cookie->rels);
12774
12775   return ret;
12776 }
12777
12778 bfd_boolean
12779 _bfd_mips_elf_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
12780 {
12781   if (strcmp (sec->name, ".pdr") == 0)
12782     return TRUE;
12783   return FALSE;
12784 }
12785
12786 bfd_boolean
12787 _bfd_mips_elf_write_section (bfd *output_bfd,
12788                              struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED,
12789                              asection *sec, bfd_byte *contents)
12790 {
12791   bfd_byte *to, *from, *end;
12792   int i;
12793
12794   if (strcmp (sec->name, ".pdr") != 0)
12795     return FALSE;
12796
12797   if (mips_elf_section_data (sec)->u.tdata == NULL)
12798     return FALSE;
12799
12800   to = contents;
12801   end = contents + sec->size;
12802   for (from = contents, i = 0;
12803        from < end;
12804        from += PDR_SIZE, i++)
12805     {
12806       if ((mips_elf_section_data (sec)->u.tdata)[i] == 1)
12807         continue;
12808       if (to != from)
12809         memcpy (to, from, PDR_SIZE);
12810       to += PDR_SIZE;
12811     }
12812   bfd_set_section_contents (output_bfd, sec->output_section, contents,
12813                             sec->output_offset, sec->size);
12814   return TRUE;
12815 }
12816 \f
12817 /* microMIPS code retains local labels for linker relaxation.  Omit them
12818    from output by default for clarity.  */
12819
12820 bfd_boolean
12821 _bfd_mips_elf_is_target_special_symbol (bfd *abfd, asymbol *sym)
12822 {
12823   return _bfd_elf_is_local_label_name (abfd, sym->name);
12824 }
12825
12826 /* MIPS ELF uses a special find_nearest_line routine in order the
12827    handle the ECOFF debugging information.  */
12828
12829 struct mips_elf_find_line
12830 {
12831   struct ecoff_debug_info d;
12832   struct ecoff_find_line i;
12833 };
12834
12835 bfd_boolean
12836 _bfd_mips_elf_find_nearest_line (bfd *abfd, asymbol **symbols,
12837                                  asection *section, bfd_vma offset,
12838                                  const char **filename_ptr,
12839                                  const char **functionname_ptr,
12840                                  unsigned int *line_ptr,
12841                                  unsigned int *discriminator_ptr)
12842 {
12843   asection *msec;
12844
12845   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, symbols, NULL, section, offset,
12846                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12847                                      line_ptr, discriminator_ptr,
12848                                      dwarf_debug_sections,
12849                                      ABI_64_P (abfd) ? 8 : 0,
12850                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
12851     return TRUE;
12852
12853   if (_bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
12854                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12855                                      line_ptr))
12856     return TRUE;
12857
12858   msec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug");
12859   if (msec != NULL)
12860     {
12861       flagword origflags;
12862       struct mips_elf_find_line *fi;
12863       const struct ecoff_debug_swap * const swap =
12864         get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
12865
12866       /* If we are called during a link, mips_elf_final_link may have
12867          cleared the SEC_HAS_CONTENTS field.  We force it back on here
12868          if appropriate (which it normally will be).  */
12869       origflags = msec->flags;
12870       if (elf_section_data (msec)->this_hdr.sh_type != SHT_NOBITS)
12871         msec->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
12872
12873       fi = mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info;
12874       if (fi == NULL)
12875         {
12876           bfd_size_type external_fdr_size;
12877           char *fraw_src;
12878           char *fraw_end;
12879           struct fdr *fdr_ptr;
12880           bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_find_line);
12881
12882           fi = bfd_zalloc (abfd, amt);
12883           if (fi == NULL)
12884             {
12885               msec->flags = origflags;
12886               return FALSE;
12887             }
12888
12889           if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, msec, &fi->d))
12890             {
12891               msec->flags = origflags;
12892               return FALSE;
12893             }
12894
12895           /* Swap in the FDR information.  */
12896           amt = fi->d.symbolic_header.ifdMax * sizeof (struct fdr);
12897           fi->d.fdr = bfd_alloc (abfd, amt);
12898           if (fi->d.fdr == NULL)
12899             {
12900               msec->flags = origflags;
12901               return FALSE;
12902             }
12903           external_fdr_size = swap->external_fdr_size;
12904           fdr_ptr = fi->d.fdr;
12905           fraw_src = (char *) fi->d.external_fdr;
12906           fraw_end = (fraw_src
12907                       + fi->d.symbolic_header.ifdMax * external_fdr_size);
12908           for (; fraw_src < fraw_end; fraw_src += external_fdr_size, fdr_ptr++)
12909             (*swap->swap_fdr_in) (abfd, fraw_src, fdr_ptr);
12910
12911           mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info = fi;
12912
12913           /* Note that we don't bother to ever free this information.
12914              find_nearest_line is either called all the time, as in
12915              objdump -l, so the information should be saved, or it is
12916              rarely called, as in ld error messages, so the memory
12917              wasted is unimportant.  Still, it would probably be a
12918              good idea for free_cached_info to throw it away.  */
12919         }
12920
12921       if (_bfd_ecoff_locate_line (abfd, section, offset, &fi->d, swap,
12922                                   &fi->i, filename_ptr, functionname_ptr,
12923                                   line_ptr))
12924         {
12925           msec->flags = origflags;
12926           return TRUE;
12927         }
12928
12929       msec->flags = origflags;
12930     }
12931
12932   /* Fall back on the generic ELF find_nearest_line routine.  */
12933
12934   return _bfd_elf_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
12935                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12936                                      line_ptr, discriminator_ptr);
12937 }
12938
12939 bfd_boolean
12940 _bfd_mips_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
12941                                  const char **filename_ptr,
12942                                  const char **functionname_ptr,
12943                                  unsigned int *line_ptr)
12944 {
12945   bfd_boolean found;
12946   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
12947                                          functionname_ptr, line_ptr,
12948                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
12949   return found;
12950 }
12951
12952 \f
12953 /* When are writing out the .options or .MIPS.options section,
12954    remember the bytes we are writing out, so that we can install the
12955    GP value in the section_processing routine.  */
12956
12957 bfd_boolean
12958 _bfd_mips_elf_set_section_contents (bfd *abfd, sec_ptr section,
12959                                     const void *location,
12960                                     file_ptr offset, bfd_size_type count)
12961 {
12962   if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (section->name))
12963     {
12964       bfd_byte *c;
12965
12966       if (elf_section_data (section) == NULL)
12967         {
12968           bfd_size_type amt = sizeof (struct bfd_elf_section_data);
12969           section->used_by_bfd = bfd_zalloc (abfd, amt);
12970           if (elf_section_data (section) == NULL)
12971             return FALSE;
12972         }
12973       c = mips_elf_section_data (section)->u.tdata;
12974       if (c == NULL)
12975         {
12976           c = bfd_zalloc (abfd, section->size);
12977           if (c == NULL)
12978             return FALSE;
12979           mips_elf_section_data (section)->u.tdata = c;
12980         }
12981
12982       memcpy (c + offset, location, count);
12983     }
12984
12985   return _bfd_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset,
12986                                         count);
12987 }
12988
12989 /* This is almost identical to bfd_generic_get_... except that some
12990    MIPS relocations need to be handled specially.  Sigh.  */
12991
12992 bfd_byte *
12993 _bfd_elf_mips_get_relocated_section_contents
12994   (bfd *abfd,
12995    struct bfd_link_info *link_info,
12996    struct bfd_link_order *link_order,
12997    bfd_byte *data,
12998    bfd_boolean relocatable,
12999    asymbol **symbols)
13000 {
13001   /* Get enough memory to hold the stuff */
13002   bfd *input_bfd = link_order->u.indirect.section->owner;
13003   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
13004   bfd_size_type sz;
13005
13006   long reloc_size = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd, input_section);
13007   arelent **reloc_vector = NULL;
13008   long reloc_count;
13009
13010   if (reloc_size < 0)
13011     goto error_return;
13012
13013   reloc_vector = bfd_malloc (reloc_size);
13014   if (reloc_vector == NULL && reloc_size != 0)
13015     goto error_return;
13016
13017   /* read in the section */
13018   sz = input_section->rawsize ? input_section->rawsize : input_section->size;
13019   if (!bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section, data, 0, sz))
13020     goto error_return;
13021
13022   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
13023                                         input_section,
13024                                         reloc_vector,
13025                                         symbols);
13026   if (reloc_count < 0)
13027     goto error_return;
13028
13029   if (reloc_count > 0)
13030     {
13031       arelent **parent;
13032       /* for mips */
13033       int gp_found;
13034       bfd_vma gp = 0x12345678;  /* initialize just to shut gcc up */
13035
13036       {
13037         struct bfd_hash_entry *h;
13038         struct bfd_link_hash_entry *lh;
13039         /* Skip all this stuff if we aren't mixing formats.  */
13040         if (abfd && input_bfd
13041             && abfd->xvec == input_bfd->xvec)
13042           lh = 0;
13043         else
13044           {
13045             h = bfd_hash_lookup (&link_info->hash->table, "_gp", FALSE, FALSE);
13046             lh = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
13047           }
13048       lookup:
13049         if (lh)
13050           {
13051             switch (lh->type)
13052               {
13053               case bfd_link_hash_undefined:
13054               case bfd_link_hash_undefweak:
13055               case bfd_link_hash_common:
13056                 gp_found = 0;
13057                 break;
13058               case bfd_link_hash_defined:
13059               case bfd_link_hash_defweak:
13060                 gp_found = 1;
13061                 gp = lh->u.def.value;
13062                 break;
13063               case bfd_link_hash_indirect:
13064               case bfd_link_hash_warning:
13065                 lh = lh->u.i.link;
13066                 /* @@FIXME  ignoring warning for now */
13067                 goto lookup;
13068               case bfd_link_hash_new:
13069               default:
13070                 abort ();
13071               }
13072           }
13073         else
13074           gp_found = 0;
13075       }
13076       /* end mips */
13077       for (parent = reloc_vector; *parent != NULL; parent++)
13078         {
13079           char *error_message = NULL;
13080           bfd_reloc_status_type r;
13081
13082           /* Specific to MIPS: Deal with relocation types that require
13083              knowing the gp of the output bfd.  */
13084           asymbol *sym = *(*parent)->sym_ptr_ptr;
13085
13086           /* If we've managed to find the gp and have a special
13087              function for the relocation then go ahead, else default
13088              to the generic handling.  */
13089           if (gp_found
13090               && (*parent)->howto->special_function
13091               == _bfd_mips_elf32_gprel16_reloc)
13092             r = _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (input_bfd, sym, *parent,
13093                                                input_section, relocatable,
13094                                                data, gp);
13095           else
13096             r = bfd_perform_relocation (input_bfd, *parent, data,
13097                                         input_section,
13098                                         relocatable ? abfd : NULL,
13099                                         &error_message);
13100
13101           if (relocatable)
13102             {
13103               asection *os = input_section->output_section;
13104
13105               /* A partial link, so keep the relocs */
13106               os->orelocation[os->reloc_count] = *parent;
13107               os->reloc_count++;
13108             }
13109
13110           if (r != bfd_reloc_ok)
13111             {
13112               switch (r)
13113                 {
13114                 case bfd_reloc_undefined:
13115                   (*link_info->callbacks->undefined_symbol)
13116                     (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
13117                      input_bfd, input_section, (*parent)->address, TRUE);
13118                   break;
13119                 case bfd_reloc_dangerous:
13120                   BFD_ASSERT (error_message != NULL);
13121                   (*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
13122                     (link_info, error_message,
13123                      input_bfd, input_section, (*parent)->address);
13124                   break;
13125                 case bfd_reloc_overflow:
13126                   (*link_info->callbacks->reloc_overflow)
13127                     (link_info, NULL,
13128                      bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
13129                      (*parent)->howto->name, (*parent)->addend,
13130                      input_bfd, input_section, (*parent)->address);
13131                   break;
13132                 case bfd_reloc_outofrange:
13133                 default:
13134                   abort ();
13135                   break;
13136                 }
13137
13138             }
13139         }
13140     }
13141   if (reloc_vector != NULL)
13142     free (reloc_vector);
13143   return data;
13144
13145 error_return:
13146   if (reloc_vector != NULL)
13147     free (reloc_vector);
13148   return NULL;
13149 }
13150 \f
13151 static bfd_boolean
13152 mips_elf_relax_delete_bytes (bfd *abfd,
13153                              asection *sec, bfd_vma addr, int count)
13154 {
13155   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13156   unsigned int sec_shndx;
13157   bfd_byte *contents;
13158   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
13159   Elf_Internal_Sym *isym;
13160   Elf_Internal_Sym *isymend;
13161   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
13162   struct elf_link_hash_entry **end_hashes;
13163   struct elf_link_hash_entry **start_hashes;
13164   unsigned int symcount;
13165
13166   sec_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
13167   contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
13168
13169   irel = elf_section_data (sec)->relocs;
13170   irelend = irel + sec->reloc_count;
13171
13172   /* Actually delete the bytes.  */
13173   memmove (contents + addr, contents + addr + count,
13174            (size_t) (sec->size - addr - count));
13175   sec->size -= count;
13176
13177   /* Adjust all the relocs.  */
13178   for (irel = elf_section_data (sec)->relocs; irel < irelend; irel++)
13179     {
13180       /* Get the new reloc address.  */
13181       if (irel->r_offset > addr)
13182         irel->r_offset -= count;
13183     }
13184
13185   BFD_ASSERT (addr % 2 == 0);
13186   BFD_ASSERT (count % 2 == 0);
13187
13188   /* Adjust the local symbols defined in this section.  */
13189   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13190   isym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13191   for (isymend = isym + symtab_hdr->sh_info; isym < isymend; isym++)
13192     if (isym->st_shndx == sec_shndx && isym->st_value > addr)
13193       isym->st_value -= count;
13194
13195   /* Now adjust the global symbols defined in this section.  */
13196   symcount = (symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym)
13197               - symtab_hdr->sh_info);
13198   sym_hashes = start_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
13199   end_hashes = sym_hashes + symcount;
13200
13201   for (; sym_hashes < end_hashes; sym_hashes++)
13202     {
13203       struct elf_link_hash_entry *sym_hash = *sym_hashes;
13204
13205       if ((sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defined
13206            || sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13207           && sym_hash->root.u.def.section == sec)
13208         {
13209           bfd_vma value = sym_hash->root.u.def.value;
13210
13211           if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym_hash->other))
13212             value &= MINUS_TWO;
13213           if (value > addr)
13214             sym_hash->root.u.def.value -= count;
13215         }
13216     }
13217
13218   return TRUE;
13219 }
13220
13221
13222 /* Opcodes needed for microMIPS relaxation as found in
13223    opcodes/micromips-opc.c.  */
13224
13225 struct opcode_descriptor {
13226   unsigned long match;
13227   unsigned long mask;
13228 };
13229
13230 /* The $ra register aka $31.  */
13231
13232 #define RA 31
13233
13234 /* 32-bit instruction format register fields.  */
13235
13236 #define OP32_SREG(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13237 #define OP32_TREG(opcode) (((opcode) >> 21) & 0x1f)
13238
13239 /* Check if a 5-bit register index can be abbreviated to 3 bits.  */
13240
13241 #define OP16_VALID_REG(r) \
13242   ((2 <= (r) && (r) <= 7) || (16 <= (r) && (r) <= 17))
13243
13244
13245 /* 32-bit and 16-bit branches.  */
13246
13247 static const struct opcode_descriptor b_insns_32[] = {
13248   { /* "b",     "p",            */ 0x40400000, 0xffff0000 }, /* bgez 0 */
13249   { /* "b",     "p",            */ 0x94000000, 0xffff0000 }, /* beq 0, 0 */
13250   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13251 };
13252
13253 static const struct opcode_descriptor bc_insn_32 =
13254   { /* "bc(1|2)(ft)", "N,p",    */ 0x42800000, 0xfec30000 };
13255
13256 static const struct opcode_descriptor bz_insn_32 =
13257   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 };
13258
13259 static const struct opcode_descriptor bzal_insn_32 =
13260   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 };
13261
13262 static const struct opcode_descriptor beq_insn_32 =
13263   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 };
13264
13265 static const struct opcode_descriptor b_insn_16 =
13266   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 };
13267
13268 static const struct opcode_descriptor bz_insn_16 =
13269   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 };
13270
13271
13272 /* 32-bit and 16-bit branch EQ and NE zero.  */
13273
13274 /* NOTE: All opcode tables have BEQ/BNE in the same order: first the
13275    eq and second the ne.  This convention is used when replacing a
13276    32-bit BEQ/BNE with the 16-bit version.  */
13277
13278 #define BZC32_REG_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 16)
13279
13280 static const struct opcode_descriptor bz_rs_insns_32[] = {
13281   { /* "beqz",  "s,p",          */ 0x94000000, 0xffe00000 },
13282   { /* "bnez",  "s,p",          */ 0xb4000000, 0xffe00000 },
13283   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13284 };
13285
13286 static const struct opcode_descriptor bz_rt_insns_32[] = {
13287   { /* "beqz",  "t,p",          */ 0x94000000, 0xfc01f000 },
13288   { /* "bnez",  "t,p",          */ 0xb4000000, 0xfc01f000 },
13289   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13290 };
13291
13292 static const struct opcode_descriptor bzc_insns_32[] = {
13293   { /* "beqzc", "s,p",          */ 0x40e00000, 0xffe00000 },
13294   { /* "bnezc", "s,p",          */ 0x40a00000, 0xffe00000 },
13295   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13296 };
13297
13298 static const struct opcode_descriptor bz_insns_16[] = {
13299   { /* "beqz",  "md,mE",        */ 0x8c00,     0xfc00 },
13300   { /* "bnez",  "md,mE",        */ 0xac00,     0xfc00 },
13301   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13302 };
13303
13304 /* Switch between a 5-bit register index and its 3-bit shorthand.  */
13305
13306 #define BZ16_REG(opcode) ((((((opcode) >> 7) & 7) + 0x1e) & 0xf) + 2)
13307 #define BZ16_REG_FIELD(r) (((r) & 7) << 7)
13308
13309
13310 /* 32-bit instructions with a delay slot.  */
13311
13312 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd16 =
13313   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 };
13314
13315 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd32 =
13316   { /* "jal",   "a",            */ 0xf4000000, 0xfc000000 };
13317
13318 static const struct opcode_descriptor jal_x_insn_32_bd32 =
13319   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 };
13320
13321 static const struct opcode_descriptor j_insn_32 =
13322   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 };
13323
13324 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_32 =
13325   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff };
13326
13327 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13328
13329 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd16[] = {
13330   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 },
13331
13332   { /* "jalrs[.hb]", "t,s",     */ 0x00004f3c, 0xfc00efff },
13333   { /* "b(ge|lt)zals", "s,p",   */ 0x42200000, 0xffa00000 },
13334
13335   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 },
13336   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 },
13337   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 },
13338   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13339 };
13340
13341 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13342
13343 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd32[] = {
13344   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 },
13345
13346   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff },
13347   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 },
13348   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13349 };
13350
13351
13352 /* 16-bit instructions with a delay slot.  */
13353
13354 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd16 =
13355   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 };
13356
13357 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd32 =
13358   { /* "jalr",  "my,mj",        */ 0x45c0,     0xffe0 };
13359
13360 static const struct opcode_descriptor jr_insn_16 =
13361   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 };
13362
13363 #define JR16_REG(opcode) ((opcode) & 0x1f)
13364
13365 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13366
13367 static const struct opcode_descriptor ds_insns_16_bd16[] = {
13368   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 },
13369
13370   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 },
13371   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 },
13372   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 },
13373   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13374 };
13375
13376
13377 /* LUI instruction.  */
13378
13379 static const struct opcode_descriptor lui_insn =
13380  { /* "lui",    "s,u",          */ 0x41a00000, 0xffe00000 };
13381
13382
13383 /* ADDIU instruction.  */
13384
13385 static const struct opcode_descriptor addiu_insn =
13386   { /* "addiu", "t,r,j",        */ 0x30000000, 0xfc000000 };
13387
13388 static const struct opcode_descriptor addiupc_insn =
13389   { /* "addiu", "mb,$pc,mQ",    */ 0x78000000, 0xfc000000 };
13390
13391 #define ADDIUPC_REG_FIELD(r) \
13392   (((2 <= (r) && (r) <= 7) ? (r) : ((r) - 16)) << 23)
13393
13394
13395 /* Relaxable instructions in a JAL delay slot: MOVE.  */
13396
13397 /* The 16-bit move has rd in 9:5 and rs in 4:0.  The 32-bit moves
13398    (ADDU, OR) have rd in 15:11 and rs in 10:16.  */
13399 #define MOVE32_RD(opcode) (((opcode) >> 11) & 0x1f)
13400 #define MOVE32_RS(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13401
13402 #define MOVE16_RD_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 5)
13403 #define MOVE16_RS_FIELD(r) (((r) & 0x1f)     )
13404
13405 static const struct opcode_descriptor move_insns_32[] = {
13406   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000290, 0xffe007ff }, /* or   d,s,$0 */
13407   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000150, 0xffe007ff }, /* addu d,s,$0 */
13408   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13409 };
13410
13411 static const struct opcode_descriptor move_insn_16 =
13412   { /* "move",  "mp,mj",        */ 0x0c00,     0xfc00 };
13413
13414
13415 /* NOP instructions.  */
13416
13417 static const struct opcode_descriptor nop_insn_32 =
13418   { /* "nop",   "",             */ 0x00000000, 0xffffffff };
13419
13420 static const struct opcode_descriptor nop_insn_16 =
13421   { /* "nop",   "",             */ 0x0c00,     0xffff };
13422
13423
13424 /* Instruction match support.  */
13425
13426 #define MATCH(opcode, insn) ((opcode & insn.mask) == insn.match)
13427
13428 static int
13429 find_match (unsigned long opcode, const struct opcode_descriptor insn[])
13430 {
13431   unsigned long indx;
13432
13433   for (indx = 0; insn[indx].mask != 0; indx++)
13434     if (MATCH (opcode, insn[indx]))
13435       return indx;
13436
13437   return -1;
13438 }
13439
13440
13441 /* Branch and delay slot decoding support.  */
13442
13443 /* If PTR points to what *might* be a 16-bit branch or jump, then
13444    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13445    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13446    the second half of another instruction.  */
13447
13448 static int
13449 check_br16_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13450 {
13451   unsigned long opcode;
13452   int bdsize;
13453
13454   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13455   if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32) != 0)
13456     /* 16-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13457     bdsize = 4;
13458   else if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd16) != 0
13459            || find_match (opcode, ds_insns_16_bd16) >= 0)
13460     /* 16-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13461     bdsize = 2;
13462   else
13463     /* No delay slot.  */
13464     bdsize = 0;
13465
13466   return bdsize;
13467 }
13468
13469 /* If PTR points to what *might* be a 32-bit branch or jump, then
13470    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13471    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13472    the second half of another instruction.  */
13473
13474 static int
13475 check_br32_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13476 {
13477   unsigned long opcode;
13478   int bdsize;
13479
13480   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13481   if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd32) >= 0)
13482     /* 32-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13483     bdsize = 4;
13484   else if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd16) >= 0)
13485     /* 32-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13486     bdsize = 2;
13487   else
13488     /* No delay slot.  */
13489     bdsize = 0;
13490
13491   return bdsize;
13492 }
13493
13494 /* If PTR points to a 16-bit branch or jump with a 32-bit delay slot
13495    that doesn't fiddle with REG, then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13496
13497 static bfd_boolean
13498 check_br16 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13499 {
13500   unsigned long opcode;
13501
13502   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13503   if (MATCH (opcode, b_insn_16)
13504                                                 /* B16  */
13505       || (MATCH (opcode, jr_insn_16) && reg != JR16_REG (opcode))
13506                                                 /* JR16  */
13507       || (MATCH (opcode, bz_insn_16) && reg != BZ16_REG (opcode))
13508                                                 /* BEQZ16, BNEZ16  */
13509       || (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32)
13510                                                 /* JALR16  */
13511           && reg != JR16_REG (opcode) && reg != RA))
13512     return TRUE;
13513
13514   return FALSE;
13515 }
13516
13517 /* If PTR points to a 32-bit branch or jump that doesn't fiddle with REG,
13518    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13519
13520 static bfd_boolean
13521 check_br32 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13522 {
13523   unsigned long opcode;
13524
13525   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13526   if (MATCH (opcode, j_insn_32)
13527                                                 /* J  */
13528       || MATCH (opcode, bc_insn_32)
13529                                                 /* BC1F, BC1T, BC2F, BC2T  */
13530       || (MATCH (opcode, jal_x_insn_32_bd32) && reg != RA)
13531                                                 /* JAL, JALX  */
13532       || (MATCH (opcode, bz_insn_32) && reg != OP32_SREG (opcode))
13533                                                 /* BGEZ, BGTZ, BLEZ, BLTZ  */
13534       || (MATCH (opcode, bzal_insn_32)
13535                                                 /* BGEZAL, BLTZAL  */
13536           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != RA)
13537       || ((MATCH (opcode, jalr_insn_32) || MATCH (opcode, beq_insn_32))
13538                                                 /* JALR, JALR.HB, BEQ, BNE  */
13539           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != OP32_TREG (opcode)))
13540     return TRUE;
13541
13542   return FALSE;
13543 }
13544
13545 /* If the instruction encoding at PTR and relocations [INTERNAL_RELOCS,
13546    IRELEND) at OFFSET indicate that there must be a compact branch there,
13547    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13548
13549 static bfd_boolean
13550 check_relocated_bzc (bfd *abfd, const bfd_byte *ptr, bfd_vma offset,
13551                      const Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
13552                      const Elf_Internal_Rela *irelend)
13553 {
13554   const Elf_Internal_Rela *irel;
13555   unsigned long opcode;
13556
13557   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13558   if (find_match (opcode, bzc_insns_32) < 0)
13559     return FALSE;
13560
13561   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13562     if (irel->r_offset == offset
13563         && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_MICROMIPS_PC16_S1)
13564       return TRUE;
13565
13566   return FALSE;
13567 }
13568
13569 /* Bitsize checking.  */
13570 #define IS_BITSIZE(val, N)                                              \
13571   (((((val) & ((1ULL << (N)) - 1)) ^ (1ULL << ((N) - 1)))               \
13572     - (1ULL << ((N) - 1))) == (val))
13573
13574 \f
13575 bfd_boolean
13576 _bfd_mips_elf_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
13577                              struct bfd_link_info *link_info,
13578                              bfd_boolean *again)
13579 {
13580   bfd_boolean insn32 = mips_elf_hash_table (link_info)->insn32;
13581   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13582   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
13583   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
13584   bfd_byte *contents = NULL;
13585   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
13586
13587   /* Assume nothing changes.  */
13588   *again = FALSE;
13589
13590   /* We don't have to do anything for a relocatable link, if
13591      this section does not have relocs, or if this is not a
13592      code section.  */
13593
13594   if (bfd_link_relocatable (link_info)
13595       || (sec->flags & SEC_RELOC) == 0
13596       || sec->reloc_count == 0
13597       || (sec->flags & SEC_CODE) == 0)
13598     return TRUE;
13599
13600   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13601
13602   /* Get a copy of the native relocations.  */
13603   internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
13604                      (abfd, sec, NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
13605                       link_info->keep_memory));
13606   if (internal_relocs == NULL)
13607     goto error_return;
13608
13609   /* Walk through them looking for relaxing opportunities.  */
13610   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count;
13611   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13612     {
13613       unsigned long r_symndx = ELF32_R_SYM (irel->r_info);
13614       unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
13615       bfd_boolean target_is_micromips_code_p;
13616       unsigned long opcode;
13617       bfd_vma symval;
13618       bfd_vma pcrval;
13619       bfd_byte *ptr;
13620       int fndopc;
13621
13622       /* The number of bytes to delete for relaxation and from where
13623          to delete these bytes starting at irel->r_offset.  */
13624       int delcnt = 0;
13625       int deloff = 0;
13626
13627       /* If this isn't something that can be relaxed, then ignore
13628          this reloc.  */
13629       if (r_type != R_MICROMIPS_HI16
13630           && r_type != R_MICROMIPS_PC16_S1
13631           && r_type != R_MICROMIPS_26_S1)
13632         continue;
13633
13634       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
13635       if (contents == NULL)
13636         {
13637           /* Get cached copy if it exists.  */
13638           if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
13639             contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
13640           /* Go get them off disk.  */
13641           else if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
13642             goto error_return;
13643         }
13644       ptr = contents + irel->r_offset;
13645
13646       /* Read this BFD's local symbols if we haven't done so already.  */
13647       if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
13648         {
13649           isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13650           if (isymbuf == NULL)
13651             isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
13652                                             symtab_hdr->sh_info, 0,
13653                                             NULL, NULL, NULL);
13654           if (isymbuf == NULL)
13655             goto error_return;
13656         }
13657
13658       /* Get the value of the symbol referred to by the reloc.  */
13659       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
13660         {
13661           /* A local symbol.  */
13662           Elf_Internal_Sym *isym;
13663           asection *sym_sec;
13664
13665           isym = isymbuf + r_symndx;
13666           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
13667             sym_sec = bfd_und_section_ptr;
13668           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
13669             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
13670           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
13671             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
13672           else
13673             sym_sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
13674           symval = (isym->st_value
13675                     + sym_sec->output_section->vma
13676                     + sym_sec->output_offset);
13677           target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (isym->st_other);
13678         }
13679       else
13680         {
13681           unsigned long indx;
13682           struct elf_link_hash_entry *h;
13683
13684           /* An external symbol.  */
13685           indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
13686           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
13687           BFD_ASSERT (h != NULL);
13688
13689           if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
13690               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
13691             /* This appears to be a reference to an undefined
13692                symbol.  Just ignore it -- it will be caught by the
13693                regular reloc processing.  */
13694             continue;
13695
13696           symval = (h->root.u.def.value
13697                     + h->root.u.def.section->output_section->vma
13698                     + h->root.u.def.section->output_offset);
13699           target_is_micromips_code_p = (!h->needs_plt
13700                                         && ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->other));
13701         }
13702
13703
13704       /* For simplicity of coding, we are going to modify the
13705          section contents, the section relocs, and the BFD symbol
13706          table.  We must tell the rest of the code not to free up this
13707          information.  It would be possible to instead create a table
13708          of changes which have to be made, as is done in coff-mips.c;
13709          that would be more work, but would require less memory when
13710          the linker is run.  */
13711
13712       /* Only 32-bit instructions relaxed.  */
13713       if (irel->r_offset + 4 > sec->size)
13714         continue;
13715
13716       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13717
13718       /* This is the pc-relative distance from the instruction the
13719          relocation is applied to, to the symbol referred.  */
13720       pcrval = (symval
13721                 - (sec->output_section->vma + sec->output_offset)
13722                 - irel->r_offset);
13723
13724       /* R_MICROMIPS_HI16 / LUI relaxation to nil, performing relaxation
13725          of corresponding R_MICROMIPS_LO16 to R_MICROMIPS_HI0_LO16 or
13726          R_MICROMIPS_PC23_S2.  The R_MICROMIPS_PC23_S2 condition is
13727
13728            (symval % 4 == 0 && IS_BITSIZE (pcrval, 25))
13729
13730          where pcrval has first to be adjusted to apply against the LO16
13731          location (we make the adjustment later on, when we have figured
13732          out the offset).  */
13733       if (r_type == R_MICROMIPS_HI16 && MATCH (opcode, lui_insn))
13734         {
13735           bfd_boolean bzc = FALSE;
13736           unsigned long nextopc;
13737           unsigned long reg;
13738           bfd_vma offset;
13739
13740           /* Give up if the previous reloc was a HI16 against this symbol
13741              too.  */
13742           if (irel > internal_relocs
13743               && ELF32_R_TYPE (irel[-1].r_info) == R_MICROMIPS_HI16
13744               && ELF32_R_SYM (irel[-1].r_info) == r_symndx)
13745             continue;
13746
13747           /* Or if the next reloc is not a LO16 against this symbol.  */
13748           if (irel + 1 >= irelend
13749               || ELF32_R_TYPE (irel[1].r_info) != R_MICROMIPS_LO16
13750               || ELF32_R_SYM (irel[1].r_info) != r_symndx)
13751             continue;
13752
13753           /* Or if the second next reloc is a LO16 against this symbol too.  */
13754           if (irel + 2 >= irelend
13755               && ELF32_R_TYPE (irel[2].r_info) == R_MICROMIPS_LO16
13756               && ELF32_R_SYM (irel[2].r_info) == r_symndx)
13757             continue;
13758
13759           /* See if the LUI instruction *might* be in a branch delay slot.
13760              We check whether what looks like a 16-bit branch or jump is
13761              actually an immediate argument to a compact branch, and let
13762              it through if so.  */
13763           if (irel->r_offset >= 2
13764               && check_br16_dslot (abfd, ptr - 2)
13765               && !(irel->r_offset >= 4
13766                    && (bzc = check_relocated_bzc (abfd,
13767                                                   ptr - 4, irel->r_offset - 4,
13768                                                   internal_relocs, irelend))))
13769             continue;
13770           if (irel->r_offset >= 4
13771               && !bzc
13772               && check_br32_dslot (abfd, ptr - 4))
13773             continue;
13774
13775           reg = OP32_SREG (opcode);
13776
13777           /* We only relax adjacent instructions or ones separated with
13778              a branch or jump that has a delay slot.  The branch or jump
13779              must not fiddle with the register used to hold the address.
13780              Subtract 4 for the LUI itself.  */
13781           offset = irel[1].r_offset - irel[0].r_offset;
13782           switch (offset - 4)
13783             {
13784             case 0:
13785               break;
13786             case 2:
13787               if (check_br16 (abfd, ptr + 4, reg))
13788                 break;
13789               continue;
13790             case 4:
13791               if (check_br32 (abfd, ptr + 4, reg))
13792                 break;
13793               continue;
13794             default:
13795               continue;
13796             }
13797
13798           nextopc = bfd_get_micromips_32 (abfd, contents + irel[1].r_offset);
13799
13800           /* Give up unless the same register is used with both
13801              relocations.  */
13802           if (OP32_SREG (nextopc) != reg)
13803             continue;
13804
13805           /* Now adjust pcrval, subtracting the offset to the LO16 reloc
13806              and rounding up to take masking of the two LSBs into account.  */
13807           pcrval = ((pcrval - offset + 3) | 3) ^ 3;
13808
13809           /* R_MICROMIPS_LO16 relaxation to R_MICROMIPS_HI0_LO16.  */
13810           if (IS_BITSIZE (symval, 16))
13811             {
13812               /* Fix the relocation's type.  */
13813               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_HI0_LO16);
13814
13815               /* Instructions using R_MICROMIPS_LO16 have the base or
13816                  source register in bits 20:16.  This register becomes $0
13817                  (zero) as the result of the R_MICROMIPS_HI16 being 0.  */
13818               nextopc &= ~0x001f0000;
13819               bfd_put_16 (abfd, (nextopc >> 16) & 0xffff,
13820                           contents + irel[1].r_offset);
13821             }
13822
13823           /* R_MICROMIPS_LO16 / ADDIU relaxation to R_MICROMIPS_PC23_S2.
13824              We add 4 to take LUI deletion into account while checking
13825              the PC-relative distance.  */
13826           else if (symval % 4 == 0
13827                    && IS_BITSIZE (pcrval + 4, 25)
13828                    && MATCH (nextopc, addiu_insn)
13829                    && OP32_TREG (nextopc) == OP32_SREG (nextopc)
13830                    && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (nextopc)))
13831             {
13832               /* Fix the relocation's type.  */
13833               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC23_S2);
13834
13835               /* Replace ADDIU with the ADDIUPC version.  */
13836               nextopc = (addiupc_insn.match
13837                          | ADDIUPC_REG_FIELD (OP32_TREG (nextopc)));
13838
13839               bfd_put_micromips_32 (abfd, nextopc,
13840                                     contents + irel[1].r_offset);
13841             }
13842
13843           /* Can't do anything, give up, sigh...  */
13844           else
13845             continue;
13846
13847           /* Fix the relocation's type.  */
13848           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MIPS_NONE);
13849
13850           /* Delete the LUI instruction: 4 bytes at irel->r_offset.  */
13851           delcnt = 4;
13852           deloff = 0;
13853         }
13854
13855       /* Compact branch relaxation -- due to the multitude of macros
13856          employed by the compiler/assembler, compact branches are not
13857          always generated.  Obviously, this can/will be fixed elsewhere,
13858          but there is no drawback in double checking it here.  */
13859       else if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13860                && irel->r_offset + 5 < sec->size
13861                && ((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
13862                    || (fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0)
13863                && ((!insn32
13864                     && (delcnt = MATCH (bfd_get_16 (abfd, ptr + 4),
13865                                         nop_insn_16) ? 2 : 0))
13866                    || (irel->r_offset + 7 < sec->size
13867                        && (delcnt = MATCH (bfd_get_micromips_32 (abfd,
13868                                                                  ptr + 4),
13869                                            nop_insn_32) ? 4 : 0))))
13870         {
13871           unsigned long reg;
13872
13873           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
13874
13875           /* Replace BEQZ/BNEZ with the compact version.  */
13876           opcode = (bzc_insns_32[fndopc].match
13877                     | BZC32_REG_FIELD (reg)
13878                     | (opcode & 0xffff));               /* Addend value.  */
13879
13880           bfd_put_micromips_32 (abfd, opcode, ptr);
13881
13882           /* Delete the delay slot NOP: two or four bytes from
13883              irel->offset + 4; delcnt has already been set above.  */
13884           deloff = 4;
13885         }
13886
13887       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC10_S1.  We need
13888          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
13889       else if (!insn32
13890                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13891                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 11)
13892                && find_match (opcode, b_insns_32) >= 0)
13893         {
13894           /* Fix the relocation's type.  */
13895           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC10_S1);
13896
13897           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
13898           bfd_put_16 (abfd,
13899                       (b_insn_16.match
13900                        | (opcode & 0x3ff)),             /* Addend value.  */
13901                       ptr);
13902
13903           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
13904           delcnt = 2;
13905           deloff = 2;
13906         }
13907
13908       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC7_S1.  We need
13909          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
13910       else if (!insn32
13911                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13912                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 8)
13913                && (((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
13914                     && OP16_VALID_REG (OP32_SREG (opcode)))
13915                    || ((fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0
13916                        && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (opcode)))))
13917         {
13918           unsigned long reg;
13919
13920           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
13921
13922           /* Fix the relocation's type.  */
13923           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC7_S1);
13924
13925           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
13926           bfd_put_16 (abfd,
13927                       (bz_insns_16[fndopc].match
13928                        | BZ16_REG_FIELD (reg)
13929                        | (opcode & 0x7f)),              /* Addend value.  */
13930                       ptr);
13931
13932           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
13933           delcnt = 2;
13934           deloff = 2;
13935         }
13936
13937       /* R_MICROMIPS_26_S1 -- JAL to JALS relaxation for microMIPS targets.  */
13938       else if (!insn32
13939                && r_type == R_MICROMIPS_26_S1
13940                && target_is_micromips_code_p
13941                && irel->r_offset + 7 < sec->size
13942                && MATCH (opcode, jal_insn_32_bd32))
13943         {
13944           unsigned long n32opc;
13945           bfd_boolean relaxed = FALSE;
13946
13947           n32opc = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr + 4);
13948
13949           if (MATCH (n32opc, nop_insn_32))
13950             {
13951               /* Replace delay slot 32-bit NOP with a 16-bit NOP.  */
13952               bfd_put_16 (abfd, nop_insn_16.match, ptr + 4);
13953
13954               relaxed = TRUE;
13955             }
13956           else if (find_match (n32opc, move_insns_32) >= 0)
13957             {
13958               /* Replace delay slot 32-bit MOVE with 16-bit MOVE.  */
13959               bfd_put_16 (abfd,
13960                           (move_insn_16.match
13961                            | MOVE16_RD_FIELD (MOVE32_RD (n32opc))
13962                            | MOVE16_RS_FIELD (MOVE32_RS (n32opc))),
13963                           ptr + 4);
13964
13965               relaxed = TRUE;
13966             }
13967           /* Other 32-bit instructions relaxable to 16-bit
13968              instructions will be handled here later.  */
13969
13970           if (relaxed)
13971             {
13972               /* JAL with 32-bit delay slot that is changed to a JALS
13973                  with 16-bit delay slot.  */
13974               bfd_put_micromips_32 (abfd, jal_insn_32_bd16.match, ptr);
13975
13976               /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 6.  */
13977               delcnt = 2;
13978               deloff = 6;
13979             }
13980         }
13981
13982       if (delcnt != 0)
13983         {
13984           /* Note that we've changed the relocs, section contents, etc.  */
13985           elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
13986           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
13987           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
13988
13989           /* Delete bytes depending on the delcnt and deloff.  */
13990           if (!mips_elf_relax_delete_bytes (abfd, sec,
13991                                             irel->r_offset + deloff, delcnt))
13992             goto error_return;
13993
13994           /* That will change things, so we should relax again.
13995              Note that this is not required, and it may be slow.  */
13996           *again = TRUE;
13997         }
13998     }
13999
14000   if (isymbuf != NULL
14001       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
14002     {
14003       if (! link_info->keep_memory)
14004         free (isymbuf);
14005       else
14006         {
14007           /* Cache the symbols for elf_link_input_bfd.  */
14008           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
14009         }
14010     }
14011
14012   if (contents != NULL
14013       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
14014     {
14015       if (! link_info->keep_memory)
14016         free (contents);
14017       else
14018         {
14019           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
14020           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
14021         }
14022     }
14023
14024   if (internal_relocs != NULL
14025       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
14026     free (internal_relocs);
14027
14028   return TRUE;
14029
14030  error_return:
14031   if (isymbuf != NULL
14032       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
14033     free (isymbuf);
14034   if (contents != NULL
14035       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
14036     free (contents);
14037   if (internal_relocs != NULL
14038       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
14039     free (internal_relocs);
14040
14041   return FALSE;
14042 }
14043 \f
14044 /* Create a MIPS ELF linker hash table.  */
14045
14046 struct bfd_link_hash_table *
14047 _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
14048 {
14049   struct mips_elf_link_hash_table *ret;
14050   bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_link_hash_table);
14051
14052   ret = bfd_zmalloc (amt);
14053   if (ret == NULL)
14054     return NULL;
14055
14056   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
14057                                       mips_elf_link_hash_newfunc,
14058                                       sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry),
14059                                       MIPS_ELF_DATA))
14060     {
14061       free (ret);
14062       return NULL;
14063     }
14064   ret->root.init_plt_refcount.plist = NULL;
14065   ret->root.init_plt_offset.plist = NULL;
14066
14067   return &ret->root.root;
14068 }
14069
14070 /* Likewise, but indicate that the target is VxWorks.  */
14071
14072 struct bfd_link_hash_table *
14073 _bfd_mips_vxworks_link_hash_table_create (bfd *abfd)
14074 {
14075   struct bfd_link_hash_table *ret;
14076
14077   ret = _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (abfd);
14078   if (ret)
14079     {
14080       struct mips_elf_link_hash_table *htab;
14081
14082       htab = (struct mips_elf_link_hash_table *) ret;
14083       htab->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
14084       htab->is_vxworks = TRUE;
14085     }
14086   return ret;
14087 }
14088
14089 /* A function that the linker calls if we are allowed to use PLTs
14090    and copy relocs.  */
14091
14092 void
14093 _bfd_mips_elf_use_plts_and_copy_relocs (struct bfd_link_info *info)
14094 {
14095   mips_elf_hash_table (info)->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
14096 }
14097
14098 /* A function that the linker calls to select between all or only
14099    32-bit microMIPS instructions.  */
14100
14101 void
14102 _bfd_mips_elf_insn32 (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean on)
14103 {
14104   mips_elf_hash_table (info)->insn32 = on;
14105 }
14106 \f
14107 /* Structure for saying that BFD machine EXTENSION extends BASE.  */
14108
14109 struct mips_mach_extension
14110 {
14111   unsigned long extension, base;
14112 };
14113
14114
14115 /* An array describing how BFD machines relate to one another.  The entries
14116    are ordered topologically with MIPS I extensions listed last.  */
14117
14118 static const struct mips_mach_extension mips_mach_extensions[] =
14119 {
14120   /* MIPS64r2 extensions.  */
14121   { bfd_mach_mips_octeon3, bfd_mach_mips_octeon2 },
14122   { bfd_mach_mips_octeon2, bfd_mach_mips_octeonp },
14123   { bfd_mach_mips_octeonp, bfd_mach_mips_octeon },
14124   { bfd_mach_mips_octeon, bfd_mach_mipsisa64r2 },
14125   { bfd_mach_mips_loongson_3a, bfd_mach_mipsisa64r2 },
14126
14127   /* MIPS64 extensions.  */
14128   { bfd_mach_mipsisa64r2, bfd_mach_mipsisa64 },
14129   { bfd_mach_mips_sb1, bfd_mach_mipsisa64 },
14130   { bfd_mach_mips_xlr, bfd_mach_mipsisa64 },
14131
14132   /* MIPS V extensions.  */
14133   { bfd_mach_mipsisa64, bfd_mach_mips5 },
14134
14135   /* R10000 extensions.  */
14136   { bfd_mach_mips12000, bfd_mach_mips10000 },
14137   { bfd_mach_mips14000, bfd_mach_mips10000 },
14138   { bfd_mach_mips16000, bfd_mach_mips10000 },
14139
14140   /* R5000 extensions.  Note: the vr5500 ISA is an extension of the core
14141      vr5400 ISA, but doesn't include the multimedia stuff.  It seems
14142      better to allow vr5400 and vr5500 code to be merged anyway, since
14143      many libraries will just use the core ISA.  Perhaps we could add
14144      some sort of ASE flag if this ever proves a problem.  */
14145   { bfd_mach_mips5500, bfd_mach_mips5400 },
14146   { bfd_mach_mips5400, bfd_mach_mips5000 },
14147
14148   /* MIPS IV extensions.  */
14149   { bfd_mach_mips5, bfd_mach_mips8000 },
14150   { bfd_mach_mips10000, bfd_mach_mips8000 },
14151   { bfd_mach_mips5000, bfd_mach_mips8000 },
14152   { bfd_mach_mips7000, bfd_mach_mips8000 },
14153   { bfd_mach_mips9000, bfd_mach_mips8000 },
14154
14155   /* VR4100 extensions.  */
14156   { bfd_mach_mips4120, bfd_mach_mips4100 },
14157   { bfd_mach_mips4111, bfd_mach_mips4100 },
14158
14159   /* MIPS III extensions.  */
14160   { bfd_mach_mips_loongson_2e, bfd_mach_mips4000 },
14161   { bfd_mach_mips_loongson_2f, bfd_mach_mips4000 },
14162   { bfd_mach_mips8000, bfd_mach_mips4000 },
14163   { bfd_mach_mips4650, bfd_mach_mips4000 },
14164   { bfd_mach_mips4600, bfd_mach_mips4000 },
14165   { bfd_mach_mips4400, bfd_mach_mips4000 },
14166   { bfd_mach_mips4300, bfd_mach_mips4000 },
14167   { bfd_mach_mips4100, bfd_mach_mips4000 },
14168   { bfd_mach_mips4010, bfd_mach_mips4000 },
14169   { bfd_mach_mips5900, bfd_mach_mips4000 },
14170
14171   /* MIPS32 extensions.  */
14172   { bfd_mach_mipsisa32r2, bfd_mach_mipsisa32 },
14173
14174   /* MIPS II extensions.  */
14175   { bfd_mach_mips4000, bfd_mach_mips6000 },
14176   { bfd_mach_mipsisa32, bfd_mach_mips6000 },
14177
14178   /* MIPS I extensions.  */
14179   { bfd_mach_mips6000, bfd_mach_mips3000 },
14180   { bfd_mach_mips3900, bfd_mach_mips3000 }
14181 };
14182
14183 /* Return true if bfd machine EXTENSION is an extension of machine BASE.  */
14184
14185 static bfd_boolean
14186 mips_mach_extends_p (unsigned long base, unsigned long extension)
14187 {
14188   size_t i;
14189
14190   if (extension == base)
14191     return TRUE;
14192
14193   if (base == bfd_mach_mipsisa32
14194       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64, extension))
14195     return TRUE;
14196
14197   if (base == bfd_mach_mipsisa32r2
14198       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64r2, extension))
14199     return TRUE;
14200
14201   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_mach_extensions); i++)
14202     if (extension == mips_mach_extensions[i].extension)
14203       {
14204         extension = mips_mach_extensions[i].base;
14205         if (extension == base)
14206           return TRUE;
14207       }
14208
14209   return FALSE;
14210 }
14211
14212 /* Return the BFD mach for each .MIPS.abiflags ISA Extension.  */
14213
14214 static unsigned long
14215 bfd_mips_isa_ext_mach (unsigned int isa_ext)
14216 {
14217   switch (isa_ext)
14218     {
14219     case AFL_EXT_3900:        return bfd_mach_mips3900;
14220     case AFL_EXT_4010:        return bfd_mach_mips4010;
14221     case AFL_EXT_4100:        return bfd_mach_mips4100;
14222     case AFL_EXT_4111:        return bfd_mach_mips4111;
14223     case AFL_EXT_4120:        return bfd_mach_mips4120;
14224     case AFL_EXT_4650:        return bfd_mach_mips4650;
14225     case AFL_EXT_5400:        return bfd_mach_mips5400;
14226     case AFL_EXT_5500:        return bfd_mach_mips5500;
14227     case AFL_EXT_5900:        return bfd_mach_mips5900;
14228     case AFL_EXT_10000:       return bfd_mach_mips10000;
14229     case AFL_EXT_LOONGSON_2E: return bfd_mach_mips_loongson_2e;
14230     case AFL_EXT_LOONGSON_2F: return bfd_mach_mips_loongson_2f;
14231     case AFL_EXT_LOONGSON_3A: return bfd_mach_mips_loongson_3a;
14232     case AFL_EXT_SB1:         return bfd_mach_mips_sb1;
14233     case AFL_EXT_OCTEON:      return bfd_mach_mips_octeon;
14234     case AFL_EXT_OCTEONP:     return bfd_mach_mips_octeonp;
14235     case AFL_EXT_OCTEON2:     return bfd_mach_mips_octeon2;
14236     case AFL_EXT_XLR:         return bfd_mach_mips_xlr;
14237     default:                  return bfd_mach_mips3000;
14238     }
14239 }
14240
14241 /* Return the .MIPS.abiflags value representing each ISA Extension.  */
14242
14243 unsigned int
14244 bfd_mips_isa_ext (bfd *abfd)
14245 {
14246   switch (bfd_get_mach (abfd))
14247     {
14248     case bfd_mach_mips3900:         return AFL_EXT_3900;
14249     case bfd_mach_mips4010:         return AFL_EXT_4010;
14250     case bfd_mach_mips4100:         return AFL_EXT_4100;
14251     case bfd_mach_mips4111:         return AFL_EXT_4111;
14252     case bfd_mach_mips4120:         return AFL_EXT_4120;
14253     case bfd_mach_mips4650:         return AFL_EXT_4650;
14254     case bfd_mach_mips5400:         return AFL_EXT_5400;
14255     case bfd_mach_mips5500:         return AFL_EXT_5500;
14256     case bfd_mach_mips5900:         return AFL_EXT_5900;
14257     case bfd_mach_mips10000:        return AFL_EXT_10000;
14258     case bfd_mach_mips_loongson_2e: return AFL_EXT_LOONGSON_2E;
14259     case bfd_mach_mips_loongson_2f: return AFL_EXT_LOONGSON_2F;
14260     case bfd_mach_mips_loongson_3a: return AFL_EXT_LOONGSON_3A;
14261     case bfd_mach_mips_sb1:         return AFL_EXT_SB1;
14262     case bfd_mach_mips_octeon:      return AFL_EXT_OCTEON;
14263     case bfd_mach_mips_octeonp:     return AFL_EXT_OCTEONP;
14264     case bfd_mach_mips_octeon3:     return AFL_EXT_OCTEON3;
14265     case bfd_mach_mips_octeon2:     return AFL_EXT_OCTEON2;
14266     case bfd_mach_mips_xlr:         return AFL_EXT_XLR;
14267     default:                        return 0;
14268     }
14269 }
14270
14271 /* Encode ISA level and revision as a single value.  */
14272 #define LEVEL_REV(LEV,REV) ((LEV) << 3 | (REV))
14273
14274 /* Decode a single value into level and revision.  */
14275 #define ISA_LEVEL(LEVREV)  ((LEVREV) >> 3)
14276 #define ISA_REV(LEVREV)    ((LEVREV) & 0x7)
14277
14278 /* Update the isa_level, isa_rev, isa_ext fields of abiflags.  */
14279
14280 static void
14281 update_mips_abiflags_isa (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags)
14282 {
14283   int new_isa = 0;
14284   switch (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH)
14285     {
14286     case E_MIPS_ARCH_1:    new_isa = LEVEL_REV (1, 0); break;
14287     case E_MIPS_ARCH_2:    new_isa = LEVEL_REV (2, 0); break;
14288     case E_MIPS_ARCH_3:    new_isa = LEVEL_REV (3, 0); break;
14289     case E_MIPS_ARCH_4:    new_isa = LEVEL_REV (4, 0); break;
14290     case E_MIPS_ARCH_5:    new_isa = LEVEL_REV (5, 0); break;
14291     case E_MIPS_ARCH_32:   new_isa = LEVEL_REV (32, 1); break;
14292     case E_MIPS_ARCH_32R2: new_isa = LEVEL_REV (32, 2); break;
14293     case E_MIPS_ARCH_32R6: new_isa = LEVEL_REV (32, 6); break;
14294     case E_MIPS_ARCH_64:   new_isa = LEVEL_REV (64, 1); break;
14295     case E_MIPS_ARCH_64R2: new_isa = LEVEL_REV (64, 2); break;
14296     case E_MIPS_ARCH_64R6: new_isa = LEVEL_REV (64, 6); break;
14297     default:
14298       _bfd_error_handler
14299         (_("%B: Unknown architecture %s"),
14300          abfd, bfd_printable_name (abfd));
14301     }
14302
14303   if (new_isa > LEVEL_REV (abiflags->isa_level, abiflags->isa_rev))
14304     {
14305       abiflags->isa_level = ISA_LEVEL (new_isa);
14306       abiflags->isa_rev = ISA_REV (new_isa);
14307     }
14308
14309   /* Update the isa_ext if ABFD describes a further extension.  */
14310   if (mips_mach_extends_p (bfd_mips_isa_ext_mach (abiflags->isa_ext),
14311                            bfd_get_mach (abfd)))
14312     abiflags->isa_ext = bfd_mips_isa_ext (abfd);
14313 }
14314
14315 /* Return true if the given ELF header flags describe a 32-bit binary.  */
14316
14317 static bfd_boolean
14318 mips_32bit_flags_p (flagword flags)
14319 {
14320   return ((flags & EF_MIPS_32BITMODE) != 0
14321           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32
14322           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32
14323           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1
14324           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2
14325           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32
14326           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2
14327           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6);
14328 }
14329
14330 /* Infer the content of the ABI flags based on the elf header.  */
14331
14332 static void
14333 infer_mips_abiflags (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0* abiflags)
14334 {
14335   obj_attribute *in_attr;
14336
14337   memset (abiflags, 0, sizeof (Elf_Internal_ABIFlags_v0));
14338   update_mips_abiflags_isa (abfd, abiflags);
14339
14340   if (mips_32bit_flags_p (elf_elfheader (abfd)->e_flags))
14341     abiflags->gpr_size = AFL_REG_32;
14342   else
14343     abiflags->gpr_size = AFL_REG_64;
14344
14345   abiflags->cpr1_size = AFL_REG_NONE;
14346
14347   in_attr = elf_known_obj_attributes (abfd)[OBJ_ATTR_GNU];
14348   abiflags->fp_abi = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
14349
14350   if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE
14351       || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
14352       || (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14353           && abiflags->gpr_size == AFL_REG_32))
14354     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_32;
14355   else if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14356            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
14357            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
14358     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_64;
14359
14360   abiflags->cpr2_size = AFL_REG_NONE;
14361
14362   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
14363     abiflags->ases |= AFL_ASE_MDMX;
14364   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
14365     abiflags->ases |= AFL_ASE_MIPS16;
14366   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
14367     abiflags->ases |= AFL_ASE_MICROMIPS;
14368
14369   if (abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
14370       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT
14371       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
14372       && abiflags->isa_level >= 32
14373       && abiflags->isa_ext != AFL_EXT_LOONGSON_3A)
14374     abiflags->flags1 |= AFL_FLAGS1_ODDSPREG;
14375 }
14376
14377 /* We need to use a special link routine to handle the .reginfo and
14378    the .mdebug sections.  We need to merge all instances of these
14379    sections together, not write them all out sequentially.  */
14380
14381 bfd_boolean
14382 _bfd_mips_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
14383 {
14384   asection *o;
14385   struct bfd_link_order *p;
14386   asection *reginfo_sec, *mdebug_sec, *gptab_data_sec, *gptab_bss_sec;
14387   asection *rtproc_sec, *abiflags_sec;
14388   Elf32_RegInfo reginfo;
14389   struct ecoff_debug_info debug;
14390   struct mips_htab_traverse_info hti;
14391   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
14392   const struct ecoff_debug_swap *swap = bed->elf_backend_ecoff_debug_swap;
14393   HDRR *symhdr = &debug.symbolic_header;
14394   void *mdebug_handle = NULL;
14395   asection *s;
14396   EXTR esym;
14397   unsigned int i;
14398   bfd_size_type amt;
14399   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
14400
14401   static const char * const secname[] =
14402   {
14403     ".text", ".init", ".fini", ".data",
14404     ".rodata", ".sdata", ".sbss", ".bss"
14405   };
14406   static const int sc[] =
14407   {
14408     scText, scInit, scFini, scData,
14409     scRData, scSData, scSBss, scBss
14410   };
14411
14412   /* Sort the dynamic symbols so that those with GOT entries come after
14413      those without.  */
14414   htab = mips_elf_hash_table (info);
14415   BFD_ASSERT (htab != NULL);
14416
14417   if (!mips_elf_sort_hash_table (abfd, info))
14418     return FALSE;
14419
14420   /* Create any scheduled LA25 stubs.  */
14421   hti.info = info;
14422   hti.output_bfd = abfd;
14423   hti.error = FALSE;
14424   htab_traverse (htab->la25_stubs, mips_elf_create_la25_stub, &hti);
14425   if (hti.error)
14426     return FALSE;
14427
14428   /* Get a value for the GP register.  */
14429   if (elf_gp (abfd) == 0)
14430     {
14431       struct bfd_link_hash_entry *h;
14432
14433       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "_gp", FALSE, FALSE, TRUE);
14434       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_defined)
14435         elf_gp (abfd) = (h->u.def.value
14436                          + h->u.def.section->output_section->vma
14437                          + h->u.def.section->output_offset);
14438       else if (htab->is_vxworks
14439                && (h = bfd_link_hash_lookup (info->hash,
14440                                              "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_",
14441                                              FALSE, FALSE, TRUE))
14442                && h->type == bfd_link_hash_defined)
14443         elf_gp (abfd) = (h->u.def.section->output_section->vma
14444                          + h->u.def.section->output_offset
14445                          + h->u.def.value);
14446       else if (bfd_link_relocatable (info))
14447         {
14448           bfd_vma lo = MINUS_ONE;
14449
14450           /* Find the GP-relative section with the lowest offset.  */
14451           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14452             if (o->vma < lo
14453                 && (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_flags & SHF_MIPS_GPREL))
14454               lo = o->vma;
14455
14456           /* And calculate GP relative to that.  */
14457           elf_gp (abfd) = lo + ELF_MIPS_GP_OFFSET (info);
14458         }
14459       else
14460         {
14461           /* If the relocate_section function needs to do a reloc
14462              involving the GP value, it should make a reloc_dangerous
14463              callback to warn that GP is not defined.  */
14464         }
14465     }
14466
14467   /* Go through the sections and collect the .reginfo and .mdebug
14468      information.  */
14469   abiflags_sec = NULL;
14470   reginfo_sec = NULL;
14471   mdebug_sec = NULL;
14472   gptab_data_sec = NULL;
14473   gptab_bss_sec = NULL;
14474   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14475     {
14476       if (strcmp (o->name, ".MIPS.abiflags") == 0)
14477         {
14478           /* We have found the .MIPS.abiflags section in the output file.
14479              Look through all the link_orders comprising it and remove them.
14480              The data is merged in _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data.  */
14481           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14482             {
14483               asection *input_section;
14484
14485               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14486                 {
14487                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14488                     continue;
14489                   abort ();
14490                 }
14491
14492               input_section = p->u.indirect.section;
14493
14494               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14495                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14496               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14497             }
14498
14499           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14500           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
14501
14502           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14503              matters, but someday it might).  */
14504           o->map_head.link_order = NULL;
14505
14506           abiflags_sec = o;
14507         }
14508
14509       if (strcmp (o->name, ".reginfo") == 0)
14510         {
14511           memset (&reginfo, 0, sizeof reginfo);
14512
14513           /* We have found the .reginfo section in the output file.
14514              Look through all the link_orders comprising it and merge
14515              the information together.  */
14516           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14517             {
14518               asection *input_section;
14519               bfd *input_bfd;
14520               Elf32_External_RegInfo ext;
14521               Elf32_RegInfo sub;
14522
14523               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14524                 {
14525                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14526                     continue;
14527                   abort ();
14528                 }
14529
14530               input_section = p->u.indirect.section;
14531               input_bfd = input_section->owner;
14532
14533               if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section,
14534                                               &ext, 0, sizeof ext))
14535                 return FALSE;
14536
14537               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (input_bfd, &ext, &sub);
14538
14539               reginfo.ri_gprmask |= sub.ri_gprmask;
14540               reginfo.ri_cprmask[0] |= sub.ri_cprmask[0];
14541               reginfo.ri_cprmask[1] |= sub.ri_cprmask[1];
14542               reginfo.ri_cprmask[2] |= sub.ri_cprmask[2];
14543               reginfo.ri_cprmask[3] |= sub.ri_cprmask[3];
14544
14545               /* ri_gp_value is set by the function
14546                  mips_elf32_section_processing when the section is
14547                  finally written out.  */
14548
14549               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14550                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14551               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14552             }
14553
14554           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14555           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
14556
14557           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14558              matters, but someday it might).  */
14559           o->map_head.link_order = NULL;
14560
14561           reginfo_sec = o;
14562         }
14563
14564       if (strcmp (o->name, ".mdebug") == 0)
14565         {
14566           struct extsym_info einfo;
14567           bfd_vma last;
14568
14569           /* We have found the .mdebug section in the output file.
14570              Look through all the link_orders comprising it and merge
14571              the information together.  */
14572           symhdr->magic = swap->sym_magic;
14573           /* FIXME: What should the version stamp be?  */
14574           symhdr->vstamp = 0;
14575           symhdr->ilineMax = 0;
14576           symhdr->cbLine = 0;
14577           symhdr->idnMax = 0;
14578           symhdr->ipdMax = 0;
14579           symhdr->isymMax = 0;
14580           symhdr->ioptMax = 0;
14581           symhdr->iauxMax = 0;
14582           symhdr->issMax = 0;
14583           symhdr->issExtMax = 0;
14584           symhdr->ifdMax = 0;
14585           symhdr->crfd = 0;
14586           symhdr->iextMax = 0;
14587
14588           /* We accumulate the debugging information itself in the
14589              debug_info structure.  */
14590           debug.line = NULL;
14591           debug.external_dnr = NULL;
14592           debug.external_pdr = NULL;
14593           debug.external_sym = NULL;
14594           debug.external_opt = NULL;
14595           debug.external_aux = NULL;
14596           debug.ss = NULL;
14597           debug.ssext = debug.ssext_end = NULL;
14598           debug.external_fdr = NULL;
14599           debug.external_rfd = NULL;
14600           debug.external_ext = debug.external_ext_end = NULL;
14601
14602           mdebug_handle = bfd_ecoff_debug_init (abfd, &debug, swap, info);
14603           if (mdebug_handle == NULL)
14604             return FALSE;
14605
14606           esym.jmptbl = 0;
14607           esym.cobol_main = 0;
14608           esym.weakext = 0;
14609           esym.reserved = 0;
14610           esym.ifd = ifdNil;
14611           esym.asym.iss = issNil;
14612           esym.asym.st = stLocal;
14613           esym.asym.reserved = 0;
14614           esym.asym.index = indexNil;
14615           last = 0;
14616           for (i = 0; i < sizeof (secname) / sizeof (secname[0]); i++)
14617             {
14618               esym.asym.sc = sc[i];
14619               s = bfd_get_section_by_name (abfd, secname[i]);
14620               if (s != NULL)
14621                 {
14622                   esym.asym.value = s->vma;
14623                   last = s->vma + s->size;
14624                 }
14625               else
14626                 esym.asym.value = last;
14627               if (!bfd_ecoff_debug_one_external (abfd, &debug, swap,
14628                                                  secname[i], &esym))
14629                 return FALSE;
14630             }
14631
14632           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14633             {
14634               asection *input_section;
14635               bfd *input_bfd;
14636               const struct ecoff_debug_swap *input_swap;
14637               struct ecoff_debug_info input_debug;
14638               char *eraw_src;
14639               char *eraw_end;
14640
14641               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14642                 {
14643                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14644                     continue;
14645                   abort ();
14646                 }
14647
14648               input_section = p->u.indirect.section;
14649               input_bfd = input_section->owner;
14650
14651               if (!is_mips_elf (input_bfd))
14652                 {
14653                   /* I don't know what a non MIPS ELF bfd would be
14654                      doing with a .mdebug section, but I don't really
14655                      want to deal with it.  */
14656                   continue;
14657                 }
14658
14659               input_swap = (get_elf_backend_data (input_bfd)
14660                             ->elf_backend_ecoff_debug_swap);
14661
14662               BFD_ASSERT (p->size == input_section->size);
14663
14664               /* The ECOFF linking code expects that we have already
14665                  read in the debugging information and set up an
14666                  ecoff_debug_info structure, so we do that now.  */
14667               if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (input_bfd, input_section,
14668                                                    &input_debug))
14669                 return FALSE;
14670
14671               if (! (bfd_ecoff_debug_accumulate
14672                      (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, input_bfd,
14673                       &input_debug, input_swap, info)))
14674                 return FALSE;
14675
14676               /* Loop through the external symbols.  For each one with
14677                  interesting information, try to find the symbol in
14678                  the linker global hash table and save the information
14679                  for the output external symbols.  */
14680               eraw_src = input_debug.external_ext;
14681               eraw_end = (eraw_src
14682                           + (input_debug.symbolic_header.iextMax
14683                              * input_swap->external_ext_size));
14684               for (;
14685                    eraw_src < eraw_end;
14686                    eraw_src += input_swap->external_ext_size)
14687                 {
14688                   EXTR ext;
14689                   const char *name;
14690                   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
14691
14692                   (*input_swap->swap_ext_in) (input_bfd, eraw_src, &ext);
14693                   if (ext.asym.sc == scNil
14694                       || ext.asym.sc == scUndefined
14695                       || ext.asym.sc == scSUndefined)
14696                     continue;
14697
14698                   name = input_debug.ssext + ext.asym.iss;
14699                   h = mips_elf_link_hash_lookup (mips_elf_hash_table (info),
14700                                                  name, FALSE, FALSE, TRUE);
14701                   if (h == NULL || h->esym.ifd != -2)
14702                     continue;
14703
14704                   if (ext.ifd != -1)
14705                     {
14706                       BFD_ASSERT (ext.ifd
14707                                   < input_debug.symbolic_header.ifdMax);
14708                       ext.ifd = input_debug.ifdmap[ext.ifd];
14709                     }
14710
14711                   h->esym = ext;
14712                 }
14713
14714               /* Free up the information we just read.  */
14715               free (input_debug.line);
14716               free (input_debug.external_dnr);
14717               free (input_debug.external_pdr);
14718               free (input_debug.external_sym);
14719               free (input_debug.external_opt);
14720               free (input_debug.external_aux);
14721               free (input_debug.ss);
14722               free (input_debug.ssext);
14723               free (input_debug.external_fdr);
14724               free (input_debug.external_rfd);
14725               free (input_debug.external_ext);
14726
14727               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14728                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14729               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14730             }
14731
14732           if (SGI_COMPAT (abfd) && bfd_link_pic (info))
14733             {
14734               /* Create .rtproc section.  */
14735               rtproc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, ".rtproc");
14736               if (rtproc_sec == NULL)
14737                 {
14738                   flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
14739                                     | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
14740
14741                   rtproc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
14742                                                                    ".rtproc",
14743                                                                    flags);
14744                   if (rtproc_sec == NULL
14745                       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, rtproc_sec, 4))
14746                     return FALSE;
14747                 }
14748
14749               if (! mips_elf_create_procedure_table (mdebug_handle, abfd,
14750                                                      info, rtproc_sec,
14751                                                      &debug))
14752                 return FALSE;
14753             }
14754
14755           /* Build the external symbol information.  */
14756           einfo.abfd = abfd;
14757           einfo.info = info;
14758           einfo.debug = &debug;
14759           einfo.swap = swap;
14760           einfo.failed = FALSE;
14761           mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
14762                                        mips_elf_output_extsym, &einfo);
14763           if (einfo.failed)
14764             return FALSE;
14765
14766           /* Set the size of the .mdebug section.  */
14767           o->size = bfd_ecoff_debug_size (abfd, &debug, swap);
14768
14769           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14770              matters, but someday it might).  */
14771           o->map_head.link_order = NULL;
14772
14773           mdebug_sec = o;
14774         }
14775
14776       if (CONST_STRNEQ (o->name, ".gptab."))
14777         {
14778           const char *subname;
14779           unsigned int c;
14780           Elf32_gptab *tab;
14781           Elf32_External_gptab *ext_tab;
14782           unsigned int j;
14783
14784           /* The .gptab.sdata and .gptab.sbss sections hold
14785              information describing how the small data area would
14786              change depending upon the -G switch.  These sections
14787              not used in executables files.  */
14788           if (! bfd_link_relocatable (info))
14789             {
14790               for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14791                 {
14792                   asection *input_section;
14793
14794                   if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14795                     {
14796                       if (p->type == bfd_data_link_order)
14797                         continue;
14798                       abort ();
14799                     }
14800
14801                   input_section = p->u.indirect.section;
14802
14803                   /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14804                      elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14805                   input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14806                 }
14807
14808               /* Skip this section later on (I don't think this
14809                  currently matters, but someday it might).  */
14810               o->map_head.link_order = NULL;
14811
14812               /* Really remove the section.  */
14813               bfd_section_list_remove (abfd, o);
14814               --abfd->section_count;
14815
14816               continue;
14817             }
14818
14819           /* There is one gptab for initialized data, and one for
14820              uninitialized data.  */
14821           if (strcmp (o->name, ".gptab.sdata") == 0)
14822             gptab_data_sec = o;
14823           else if (strcmp (o->name, ".gptab.sbss") == 0)
14824             gptab_bss_sec = o;
14825           else
14826             {
14827               _bfd_error_handler
14828                 (_("%s: illegal section name `%s'"),
14829                  bfd_get_filename (abfd), o->name);
14830               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
14831               return FALSE;
14832             }
14833
14834           /* The linker script always combines .gptab.data and
14835              .gptab.sdata into .gptab.sdata, and likewise for
14836              .gptab.bss and .gptab.sbss.  It is possible that there is
14837              no .sdata or .sbss section in the output file, in which
14838              case we must change the name of the output section.  */
14839           subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
14840           if (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) == NULL)
14841             {
14842               if (o == gptab_data_sec)
14843                 o->name = ".gptab.data";
14844               else
14845                 o->name = ".gptab.bss";
14846               subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
14847               BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) != NULL);
14848             }
14849
14850           /* Set up the first entry.  */
14851           c = 1;
14852           amt = c * sizeof (Elf32_gptab);
14853           tab = bfd_malloc (amt);
14854           if (tab == NULL)
14855             return FALSE;
14856           tab[0].gt_header.gt_current_g_value = elf_gp_size (abfd);
14857           tab[0].gt_header.gt_unused = 0;
14858
14859           /* Combine the input sections.  */
14860           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14861             {
14862               asection *input_section;
14863               bfd *input_bfd;
14864               bfd_size_type size;
14865               unsigned long last;
14866               bfd_size_type gpentry;
14867
14868               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14869                 {
14870                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14871                     continue;
14872                   abort ();
14873                 }
14874
14875               input_section = p->u.indirect.section;
14876               input_bfd = input_section->owner;
14877
14878               /* Combine the gptab entries for this input section one
14879                  by one.  We know that the input gptab entries are
14880                  sorted by ascending -G value.  */
14881               size = input_section->size;
14882               last = 0;
14883               for (gpentry = sizeof (Elf32_External_gptab);
14884                    gpentry < size;
14885                    gpentry += sizeof (Elf32_External_gptab))
14886                 {
14887                   Elf32_External_gptab ext_gptab;
14888                   Elf32_gptab int_gptab;
14889                   unsigned long val;
14890                   unsigned long add;
14891                   bfd_boolean exact;
14892                   unsigned int look;
14893
14894                   if (! (bfd_get_section_contents
14895                          (input_bfd, input_section, &ext_gptab, gpentry,
14896                           sizeof (Elf32_External_gptab))))
14897                     {
14898                       free (tab);
14899                       return FALSE;
14900                     }
14901
14902                   bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (input_bfd, &ext_gptab,
14903                                                 &int_gptab);
14904                   val = int_gptab.gt_entry.gt_g_value;
14905                   add = int_gptab.gt_entry.gt_bytes - last;
14906
14907                   exact = FALSE;
14908                   for (look = 1; look < c; look++)
14909                     {
14910                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value >= val)
14911                         tab[look].gt_entry.gt_bytes += add;
14912
14913                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value == val)
14914                         exact = TRUE;
14915                     }
14916
14917                   if (! exact)
14918                     {
14919                       Elf32_gptab *new_tab;
14920                       unsigned int max;
14921
14922                       /* We need a new table entry.  */
14923                       amt = (bfd_size_type) (c + 1) * sizeof (Elf32_gptab);
14924                       new_tab = bfd_realloc (tab, amt);
14925                       if (new_tab == NULL)
14926                         {
14927                           free (tab);
14928                           return FALSE;
14929                         }
14930                       tab = new_tab;
14931                       tab[c].gt_entry.gt_g_value = val;
14932                       tab[c].gt_entry.gt_bytes = add;
14933
14934                       /* Merge in the size for the next smallest -G
14935                          value, since that will be implied by this new
14936                          value.  */
14937                       max = 0;
14938                       for (look = 1; look < c; look++)
14939                         {
14940                           if (tab[look].gt_entry.gt_g_value < val
14941                               && (max == 0
14942                                   || (tab[look].gt_entry.gt_g_value
14943                                       > tab[max].gt_entry.gt_g_value)))
14944                             max = look;
14945                         }
14946                       if (max != 0)
14947                         tab[c].gt_entry.gt_bytes +=
14948                           tab[max].gt_entry.gt_bytes;
14949
14950                       ++c;
14951                     }
14952
14953                   last = int_gptab.gt_entry.gt_bytes;
14954                 }
14955
14956               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14957                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14958               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14959             }
14960
14961           /* The table must be sorted by -G value.  */
14962           if (c > 2)
14963             qsort (tab + 1, c - 1, sizeof (tab[0]), gptab_compare);
14964
14965           /* Swap out the table.  */
14966           amt = (bfd_size_type) c * sizeof (Elf32_External_gptab);
14967           ext_tab = bfd_alloc (abfd, amt);
14968           if (ext_tab == NULL)
14969             {
14970               free (tab);
14971               return FALSE;
14972             }
14973
14974           for (j = 0; j < c; j++)
14975             bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, tab + j, ext_tab + j);
14976           free (tab);
14977
14978           o->size = c * sizeof (Elf32_External_gptab);
14979           o->contents = (bfd_byte *) ext_tab;
14980
14981           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14982              matters, but someday it might).  */
14983           o->map_head.link_order = NULL;
14984         }
14985     }
14986
14987   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
14988   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
14989     return FALSE;
14990
14991   /* Now write out the computed sections.  */
14992
14993   if (abiflags_sec != NULL)
14994     {
14995       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
14996       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags;
14997
14998       abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
14999
15000       /* Set up the abiflags if no valid input sections were found.  */
15001       if (!mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
15002         {
15003           infer_mips_abiflags (abfd, abiflags);
15004           mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
15005         }
15006       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_out (abfd, abiflags, &ext);
15007       if (! bfd_set_section_contents (abfd, abiflags_sec, &ext, 0, sizeof ext))
15008         return FALSE;
15009     }
15010
15011   if (reginfo_sec != NULL)
15012     {
15013       Elf32_External_RegInfo ext;
15014
15015       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, &reginfo, &ext);
15016       if (! bfd_set_section_contents (abfd, reginfo_sec, &ext, 0, sizeof ext))
15017         return FALSE;
15018     }
15019
15020   if (mdebug_sec != NULL)
15021     {
15022       BFD_ASSERT (abfd->output_has_begun);
15023       if (! bfd_ecoff_write_accumulated_debug (mdebug_handle, abfd, &debug,
15024                                                swap, info,
15025                                                mdebug_sec->filepos))
15026         return FALSE;
15027
15028       bfd_ecoff_debug_free (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, info);
15029     }
15030
15031   if (gptab_data_sec != NULL)
15032     {
15033       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_data_sec,
15034                                       gptab_data_sec->contents,
15035                                       0, gptab_data_sec->size))
15036         return FALSE;
15037     }
15038
15039   if (gptab_bss_sec != NULL)
15040     {
15041       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_bss_sec,
15042                                       gptab_bss_sec->contents,
15043                                       0, gptab_bss_sec->size))
15044         return FALSE;
15045     }
15046
15047   if (SGI_COMPAT (abfd))
15048     {
15049       rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
15050       if (rtproc_sec != NULL)
15051         {
15052           if (! bfd_set_section_contents (abfd, rtproc_sec,
15053                                           rtproc_sec->contents,
15054                                           0, rtproc_sec->size))
15055             return FALSE;
15056         }
15057     }
15058
15059   return TRUE;
15060 }
15061 \f
15062 /* Merge object file header flags from IBFD into OBFD.  Raise an error
15063    if there are conflicting settings.  */
15064
15065 static bfd_boolean
15066 mips_elf_merge_obj_e_flags (bfd *ibfd, bfd *obfd)
15067 {
15068   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15069   flagword old_flags;
15070   flagword new_flags;
15071   bfd_boolean ok;
15072
15073   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
15074   elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_NOREORDER;
15075   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
15076
15077   /* Check flag compatibility.  */
15078
15079   new_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
15080   old_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
15081
15082   /* Some IRIX 6 BSD-compatibility objects have this bit set.  It
15083      doesn't seem to matter.  */
15084   new_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
15085   old_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
15086
15087   /* MIPSpro generates ucode info in n64 objects.  Again, we should
15088      just be able to ignore this.  */
15089   new_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
15090   old_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
15091
15092   /* DSOs should only be linked with CPIC code.  */
15093   if ((ibfd->flags & DYNAMIC) != 0)
15094     new_flags |= EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC;
15095
15096   if (new_flags == old_flags)
15097     return TRUE;
15098
15099   ok = TRUE;
15100
15101   if (((new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0)
15102       != ((old_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0))
15103     {
15104       _bfd_error_handler
15105         (_("%B: warning: linking abicalls files with non-abicalls files"),
15106          ibfd);
15107       ok = TRUE;
15108     }
15109
15110   if (new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC))
15111     elf_elfheader (obfd)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
15112   if (! (new_flags & EF_MIPS_PIC))
15113     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
15114
15115   new_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
15116   old_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
15117
15118   /* Compare the ISAs.  */
15119   if (mips_32bit_flags_p (old_flags) != mips_32bit_flags_p (new_flags))
15120     {
15121       _bfd_error_handler
15122         (_("%B: linking 32-bit code with 64-bit code"),
15123          ibfd);
15124       ok = FALSE;
15125     }
15126   else if (!mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (ibfd), bfd_get_mach (obfd)))
15127     {
15128       /* OBFD's ISA isn't the same as, or an extension of, IBFD's.  */
15129       if (mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), bfd_get_mach (ibfd)))
15130         {
15131           /* Copy the architecture info from IBFD to OBFD.  Also copy
15132              the 32-bit flag (if set) so that we continue to recognise
15133              OBFD as a 32-bit binary.  */
15134           bfd_set_arch_info (obfd, bfd_get_arch_info (ibfd));
15135           elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
15136           elf_elfheader (obfd)->e_flags
15137             |= new_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15138
15139           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev, isa_ext fields.  */
15140           update_mips_abiflags_isa (obfd, &out_tdata->abiflags);
15141
15142           /* Copy across the ABI flags if OBFD doesn't use them
15143              and if that was what caused us to treat IBFD as 32-bit.  */
15144           if ((old_flags & EF_MIPS_ABI) == 0
15145               && mips_32bit_flags_p (new_flags)
15146               && !mips_32bit_flags_p (new_flags & ~EF_MIPS_ABI))
15147             elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ABI;
15148         }
15149       else
15150         {
15151           /* The ISAs aren't compatible.  */
15152           _bfd_error_handler
15153             (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
15154              ibfd,
15155              bfd_printable_name (ibfd),
15156              bfd_printable_name (obfd));
15157           ok = FALSE;
15158         }
15159     }
15160
15161   new_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15162   old_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15163
15164   /* Compare ABIs.  The 64-bit ABI does not use EF_MIPS_ABI.  But, it
15165      does set EI_CLASS differently from any 32-bit ABI.  */
15166   if ((new_flags & EF_MIPS_ABI) != (old_flags & EF_MIPS_ABI)
15167       || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
15168           != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
15169     {
15170       /* Only error if both are set (to different values).  */
15171       if (((new_flags & EF_MIPS_ABI) && (old_flags & EF_MIPS_ABI))
15172           || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
15173               != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
15174         {
15175           _bfd_error_handler
15176             (_("%B: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15177              ibfd,
15178              elf_mips_abi_name (ibfd),
15179              elf_mips_abi_name (obfd));
15180           ok = FALSE;
15181         }
15182       new_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
15183       old_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
15184     }
15185
15186   /* Compare ASEs.  Forbid linking MIPS16 and microMIPS ASE modules together
15187      and allow arbitrary mixing of the remaining ASEs (retain the union).  */
15188   if ((new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE) != (old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE))
15189     {
15190       int old_micro = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15191       int new_micro = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15192       int old_m16 = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15193       int new_m16 = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15194       int micro_mis = old_m16 && new_micro;
15195       int m16_mis = old_micro && new_m16;
15196
15197       if (m16_mis || micro_mis)
15198         {
15199           _bfd_error_handler
15200             (_("%B: ASE mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15201              ibfd,
15202              m16_mis ? "MIPS16" : "microMIPS",
15203              m16_mis ? "microMIPS" : "MIPS16");
15204           ok = FALSE;
15205         }
15206
15207       elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE;
15208
15209       new_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15210       old_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15211     }
15212
15213   /* Compare NaN encodings.  */
15214   if ((new_flags & EF_MIPS_NAN2008) != (old_flags & EF_MIPS_NAN2008))
15215     {
15216       _bfd_error_handler (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
15217                           ibfd,
15218                           (new_flags & EF_MIPS_NAN2008
15219                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"),
15220                           (old_flags & EF_MIPS_NAN2008
15221                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"));
15222       ok = FALSE;
15223       new_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15224       old_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15225     }
15226
15227   /* Compare FP64 state.  */
15228   if ((new_flags & EF_MIPS_FP64) != (old_flags & EF_MIPS_FP64))
15229     {
15230       _bfd_error_handler (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
15231                           ibfd,
15232                           (new_flags & EF_MIPS_FP64
15233                            ? "-mfp64" : "-mfp32"),
15234                           (old_flags & EF_MIPS_FP64
15235                            ? "-mfp64" : "-mfp32"));
15236       ok = FALSE;
15237       new_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15238       old_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15239     }
15240
15241   /* Warn about any other mismatches */
15242   if (new_flags != old_flags)
15243     {
15244       _bfd_error_handler
15245         (_("%B: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules "
15246            "(0x%lx)"),
15247          ibfd, (unsigned long) new_flags,
15248          (unsigned long) old_flags);
15249       ok = FALSE;
15250     }
15251
15252   return ok;
15253 }
15254
15255 /* Merge object attributes from IBFD into OBFD.  Raise an error if
15256    there are conflicting attributes.  */
15257 static bfd_boolean
15258 mips_elf_merge_obj_attributes (bfd *ibfd, bfd *obfd)
15259 {
15260   obj_attribute *in_attr;
15261   obj_attribute *out_attr;
15262   bfd *abi_fp_bfd;
15263   bfd *abi_msa_bfd;
15264
15265   abi_fp_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd;
15266   in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15267   if (!abi_fp_bfd && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15268     mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15269
15270   abi_msa_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd;
15271   if (!abi_msa_bfd
15272       && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15273     mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd = ibfd;
15274
15275   if (!elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i)
15276     {
15277       /* This is the first object.  Copy the attributes.  */
15278       _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
15279
15280       /* Use the Tag_null value to indicate the attributes have been
15281          initialized.  */
15282       elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i = 1;
15283
15284       return TRUE;
15285     }
15286
15287   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attributes and merge
15288      non-conflicting ones.  */
15289   out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15290   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
15291     {
15292       int out_fp, in_fp;
15293
15294       out_fp = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15295       in_fp = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15296       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].type = 1;
15297       if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15298         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_fp;
15299       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
15300                && (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
15301                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
15302                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
15303         {
15304           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15305           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15306         }
15307       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
15308                && (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
15309                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
15310                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
15311         /* Keep the current setting.  */;
15312       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
15313                && in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
15314         {
15315           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15316           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15317         }
15318       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
15319                && out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
15320         /* Keep the current setting.  */;
15321       else if (in_fp != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15322         {
15323           const char *out_string, *in_string;
15324
15325           out_string = _bfd_mips_fp_abi_string (out_fp);
15326           in_string = _bfd_mips_fp_abi_string (in_fp);
15327           /* First warn about cases involving unrecognised ABIs.  */
15328           if (!out_string && !in_string)
15329             _bfd_error_handler
15330               (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d "
15331                  "(set by %B), %B uses unknown floating point ABI %d"),
15332                obfd, abi_fp_bfd, ibfd, out_fp, in_fp);
15333           else if (!out_string)
15334             _bfd_error_handler
15335               (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d "
15336                  "(set by %B), %B uses %s"),
15337                obfd, abi_fp_bfd, ibfd, out_fp, in_string);
15338           else if (!in_string)
15339             _bfd_error_handler
15340               (_("Warning: %B uses %s (set by %B), "
15341                  "%B uses unknown floating point ABI %d"),
15342                obfd, abi_fp_bfd, ibfd, out_string, in_fp);
15343           else
15344             {
15345               /* If one of the bfds is soft-float, the other must be
15346                  hard-float.  The exact choice of hard-float ABI isn't
15347                  really relevant to the error message.  */
15348               if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
15349                 out_string = "-mhard-float";
15350               else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
15351                 in_string = "-mhard-float";
15352               _bfd_error_handler
15353                 (_("Warning: %B uses %s (set by %B), %B uses %s"),
15354                  obfd, abi_fp_bfd, ibfd, out_string, in_string);
15355             }
15356         }
15357     }
15358
15359   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA attributes and merge
15360      non-conflicting ones.  */
15361   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15362     {
15363       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].type = 1;
15364       if (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i == Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15365         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i;
15366       else if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15367         switch (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15368           {
15369           case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
15370             _bfd_error_handler
15371               (_("Warning: %B uses %s (set by %B), "
15372                  "%B uses unknown MSA ABI %d"),
15373                obfd, abi_msa_bfd, ibfd,
15374                "-mmsa", in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
15375             break;
15376
15377           default:
15378             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15379               {
15380               case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
15381                 _bfd_error_handler
15382                   (_("Warning: %B uses unknown MSA ABI %d "
15383                      "(set by %B), %B uses %s"),
15384                      obfd, abi_msa_bfd, ibfd,
15385                      out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i, "-mmsa");
15386                   break;
15387
15388               default:
15389                 _bfd_error_handler
15390                   (_("Warning: %B uses unknown MSA ABI %d "
15391                      "(set by %B), %B uses unknown MSA ABI %d"),
15392                    obfd, abi_msa_bfd, ibfd,
15393                    out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i,
15394                    in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
15395                 break;
15396               }
15397           }
15398     }
15399
15400   /* Merge Tag_compatibility attributes and any common GNU ones.  */
15401   return _bfd_elf_merge_object_attributes (ibfd, obfd);
15402 }
15403
15404 /* Merge object ABI flags from IBFD into OBFD.  Raise an error if
15405    there are conflicting settings.  */
15406
15407 static bfd_boolean
15408 mips_elf_merge_obj_abiflags (bfd *ibfd, bfd *obfd)
15409 {
15410   obj_attribute *out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15411   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15412   struct mips_elf_obj_tdata *in_tdata = mips_elf_tdata (ibfd);
15413
15414   /* Update the output abiflags fp_abi using the computed fp_abi.  */
15415   out_tdata->abiflags.fp_abi = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15416
15417 #define max(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
15418   /* Merge abiflags.  */
15419   out_tdata->abiflags.isa_level = max (out_tdata->abiflags.isa_level,
15420                                        in_tdata->abiflags.isa_level);
15421   out_tdata->abiflags.isa_rev = max (out_tdata->abiflags.isa_rev,
15422                                      in_tdata->abiflags.isa_rev);
15423   out_tdata->abiflags.gpr_size = max (out_tdata->abiflags.gpr_size,
15424                                       in_tdata->abiflags.gpr_size);
15425   out_tdata->abiflags.cpr1_size = max (out_tdata->abiflags.cpr1_size,
15426                                        in_tdata->abiflags.cpr1_size);
15427   out_tdata->abiflags.cpr2_size = max (out_tdata->abiflags.cpr2_size,
15428                                        in_tdata->abiflags.cpr2_size);
15429 #undef max
15430   out_tdata->abiflags.ases |= in_tdata->abiflags.ases;
15431   out_tdata->abiflags.flags1 |= in_tdata->abiflags.flags1;
15432
15433   return TRUE;
15434 }
15435
15436 /* Merge backend specific data from an object file to the output
15437    object file when linking.  */
15438
15439 bfd_boolean
15440 _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
15441 {
15442   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata;
15443   struct mips_elf_obj_tdata *in_tdata;
15444   bfd_boolean null_input_bfd = TRUE;
15445   asection *sec;
15446   bfd_boolean ok;
15447
15448   /* Check if we have the same endianness.  */
15449   if (! _bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, obfd))
15450     {
15451       _bfd_error_handler
15452         (_("%B: endianness incompatible with that of the selected emulation"),
15453          ibfd);
15454       return FALSE;
15455     }
15456
15457   if (!is_mips_elf (ibfd) || !is_mips_elf (obfd))
15458     return TRUE;
15459
15460   in_tdata = mips_elf_tdata (ibfd);
15461   out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15462
15463   if (strcmp (bfd_get_target (ibfd), bfd_get_target (obfd)) != 0)
15464     {
15465       _bfd_error_handler
15466         (_("%B: ABI is incompatible with that of the selected emulation"),
15467          ibfd);
15468       return FALSE;
15469     }
15470
15471   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.  If not,
15472      then it has no attributes, and its flags may not have been initialized
15473      either, but it cannot actually cause any incompatibility.  */
15474   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
15475     {
15476       /* Ignore synthetic sections and empty .text, .data and .bss sections
15477          which are automatically generated by gas.  Also ignore fake
15478          (s)common sections, since merely defining a common symbol does
15479          not affect compatibility.  */
15480       if ((sec->flags & SEC_IS_COMMON) == 0
15481           && strcmp (sec->name, ".reginfo")
15482           && strcmp (sec->name, ".mdebug")
15483           && (sec->size != 0
15484               || (strcmp (sec->name, ".text")
15485                   && strcmp (sec->name, ".data")
15486                   && strcmp (sec->name, ".bss"))))
15487         {
15488           null_input_bfd = FALSE;
15489           break;
15490         }
15491     }
15492   if (null_input_bfd)
15493     return TRUE;
15494
15495   /* Populate abiflags using existing information.  */
15496   if (in_tdata->abiflags_valid)
15497     {
15498       obj_attribute *in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15499       Elf_Internal_ABIFlags_v0 in_abiflags;
15500       Elf_Internal_ABIFlags_v0 abiflags;
15501
15502       /* Set up the FP ABI attribute from the abiflags if it is not already
15503          set.  */
15504       if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15505         in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_tdata->abiflags.fp_abi;
15506
15507       infer_mips_abiflags (ibfd, &abiflags);
15508       in_abiflags = in_tdata->abiflags;
15509
15510       /* It is not possible to infer the correct ISA revision
15511          for R3 or R5 so drop down to R2 for the checks.  */
15512       if (in_abiflags.isa_rev == 3 || in_abiflags.isa_rev == 5)
15513         in_abiflags.isa_rev = 2;
15514
15515       if (LEVEL_REV (in_abiflags.isa_level, in_abiflags.isa_rev)
15516           < LEVEL_REV (abiflags.isa_level, abiflags.isa_rev))
15517         _bfd_error_handler
15518           (_("%B: warning: Inconsistent ISA between e_flags and "
15519              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15520       if (abiflags.fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
15521           && in_abiflags.fp_abi != abiflags.fp_abi)
15522         _bfd_error_handler
15523           (_("%B: warning: Inconsistent FP ABI between .gnu.attributes and "
15524              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15525       if ((in_abiflags.ases & abiflags.ases) != abiflags.ases)
15526         _bfd_error_handler
15527           (_("%B: warning: Inconsistent ASEs between e_flags and "
15528              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15529       /* The isa_ext is allowed to be an extension of what can be inferred
15530          from e_flags.  */
15531       if (!mips_mach_extends_p (bfd_mips_isa_ext_mach (abiflags.isa_ext),
15532                                 bfd_mips_isa_ext_mach (in_abiflags.isa_ext)))
15533         _bfd_error_handler
15534           (_("%B: warning: Inconsistent ISA extensions between e_flags and "
15535              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15536       if (in_abiflags.flags2 != 0)
15537         _bfd_error_handler
15538           (_("%B: warning: Unexpected flag in the flags2 field of "
15539              ".MIPS.abiflags (0x%lx)"), ibfd,
15540            (unsigned long) in_abiflags.flags2);
15541     }
15542   else
15543     {
15544       infer_mips_abiflags (ibfd, &in_tdata->abiflags);
15545       in_tdata->abiflags_valid = TRUE;
15546     }
15547
15548   if (!out_tdata->abiflags_valid)
15549     {
15550       /* Copy input abiflags if output abiflags are not already valid.  */
15551       out_tdata->abiflags = in_tdata->abiflags;
15552       out_tdata->abiflags_valid = TRUE;
15553     }
15554
15555   if (! elf_flags_init (obfd))
15556     {
15557       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
15558       elf_elfheader (obfd)->e_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
15559       elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]
15560         = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS];
15561
15562       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
15563           && (bfd_get_arch_info (obfd)->the_default
15564               || mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd),
15565                                       bfd_get_mach (ibfd))))
15566         {
15567           if (! bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
15568                                    bfd_get_mach (ibfd)))
15569             return FALSE;
15570
15571           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev and isa_ext fields.  */
15572           update_mips_abiflags_isa (obfd, &out_tdata->abiflags);
15573         }
15574
15575       ok = TRUE;
15576     }
15577   else
15578     ok = mips_elf_merge_obj_e_flags (ibfd, obfd);
15579
15580   ok = mips_elf_merge_obj_attributes (ibfd, obfd) && ok;
15581
15582   ok = mips_elf_merge_obj_abiflags (ibfd, obfd) && ok;
15583
15584   if (!ok)
15585     {
15586       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
15587       return FALSE;
15588     }
15589
15590   return TRUE;
15591 }
15592
15593 /* Function to keep MIPS specific file flags like as EF_MIPS_PIC.  */
15594
15595 bfd_boolean
15596 _bfd_mips_elf_set_private_flags (bfd *abfd, flagword flags)
15597 {
15598   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
15599               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
15600
15601   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
15602   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
15603   return TRUE;
15604 }
15605
15606 char *
15607 _bfd_mips_elf_get_target_dtag (bfd_vma dtag)
15608 {
15609   switch (dtag)
15610     {
15611     default: return "";
15612     case DT_MIPS_RLD_VERSION:
15613       return "MIPS_RLD_VERSION";
15614     case DT_MIPS_TIME_STAMP:
15615       return "MIPS_TIME_STAMP";
15616     case DT_MIPS_ICHECKSUM:
15617       return "MIPS_ICHECKSUM";
15618     case DT_MIPS_IVERSION:
15619       return "MIPS_IVERSION";
15620     case DT_MIPS_FLAGS:
15621       return "MIPS_FLAGS";
15622     case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
15623       return "MIPS_BASE_ADDRESS";
15624     case DT_MIPS_MSYM:
15625       return "MIPS_MSYM";
15626     case DT_MIPS_CONFLICT:
15627       return "MIPS_CONFLICT";
15628     case DT_MIPS_LIBLIST:
15629       return "MIPS_LIBLIST";
15630     case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
15631       return "MIPS_LOCAL_GOTNO";
15632     case DT_MIPS_CONFLICTNO:
15633       return "MIPS_CONFLICTNO";
15634     case DT_MIPS_LIBLISTNO:
15635       return "MIPS_LIBLISTNO";
15636     case DT_MIPS_SYMTABNO:
15637       return "MIPS_SYMTABNO";
15638     case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
15639       return "MIPS_UNREFEXTNO";
15640     case DT_MIPS_GOTSYM:
15641       return "MIPS_GOTSYM";
15642     case DT_MIPS_HIPAGENO:
15643       return "MIPS_HIPAGENO";
15644     case DT_MIPS_RLD_MAP:
15645       return "MIPS_RLD_MAP";
15646     case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
15647       return "MIPS_RLD_MAP_REL";
15648     case DT_MIPS_DELTA_CLASS:
15649       return "MIPS_DELTA_CLASS";
15650     case DT_MIPS_DELTA_CLASS_NO:
15651       return "MIPS_DELTA_CLASS_NO";
15652     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE:
15653       return "MIPS_DELTA_INSTANCE";
15654     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE_NO:
15655       return "MIPS_DELTA_INSTANCE_NO";
15656     case DT_MIPS_DELTA_RELOC:
15657       return "MIPS_DELTA_RELOC";
15658     case DT_MIPS_DELTA_RELOC_NO:
15659       return "MIPS_DELTA_RELOC_NO";
15660     case DT_MIPS_DELTA_SYM:
15661       return "MIPS_DELTA_SYM";
15662     case DT_MIPS_DELTA_SYM_NO:
15663       return "MIPS_DELTA_SYM_NO";
15664     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM:
15665       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM";
15666     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO:
15667       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO";
15668     case DT_MIPS_CXX_FLAGS:
15669       return "MIPS_CXX_FLAGS";
15670     case DT_MIPS_PIXIE_INIT:
15671       return "MIPS_PIXIE_INIT";
15672     case DT_MIPS_SYMBOL_LIB:
15673       return "MIPS_SYMBOL_LIB";
15674     case DT_MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX:
15675       return "MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX";
15676     case DT_MIPS_LOCAL_GOTIDX:
15677       return "MIPS_LOCAL_GOTIDX";
15678     case DT_MIPS_HIDDEN_GOTIDX:
15679       return "MIPS_HIDDEN_GOTIDX";
15680     case DT_MIPS_PROTECTED_GOTIDX:
15681       return "MIPS_PROTECTED_GOT_IDX";
15682     case DT_MIPS_OPTIONS:
15683       return "MIPS_OPTIONS";
15684     case DT_MIPS_INTERFACE:
15685       return "MIPS_INTERFACE";
15686     case DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN:
15687       return "DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN";
15688     case DT_MIPS_INTERFACE_SIZE:
15689       return "DT_MIPS_INTERFACE_SIZE";
15690     case DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR:
15691       return "DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR";
15692     case DT_MIPS_PERF_SUFFIX:
15693       return "DT_MIPS_PERF_SUFFIX";
15694     case DT_MIPS_COMPACT_SIZE:
15695       return "DT_MIPS_COMPACT_SIZE";
15696     case DT_MIPS_GP_VALUE:
15697       return "DT_MIPS_GP_VALUE";
15698     case DT_MIPS_AUX_DYNAMIC:
15699       return "DT_MIPS_AUX_DYNAMIC";
15700     case DT_MIPS_PLTGOT:
15701       return "DT_MIPS_PLTGOT";
15702     case DT_MIPS_RWPLT:
15703       return "DT_MIPS_RWPLT";
15704     }
15705 }
15706
15707 /* Return the meaning of Tag_GNU_MIPS_ABI_FP value FP, or null if
15708    not known.  */
15709
15710 const char *
15711 _bfd_mips_fp_abi_string (int fp)
15712 {
15713   switch (fp)
15714     {
15715       /* These strings aren't translated because they're simply
15716          option lists.  */
15717     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
15718       return "-mdouble-float";
15719
15720     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
15721       return "-msingle-float";
15722
15723     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
15724       return "-msoft-float";
15725
15726     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
15727       return _("-mips32r2 -mfp64 (12 callee-saved)");
15728
15729     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
15730       return "-mfpxx";
15731
15732     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
15733       return "-mgp32 -mfp64";
15734
15735     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
15736       return "-mgp32 -mfp64 -mno-odd-spreg";
15737
15738     default:
15739       return 0;
15740     }
15741 }
15742
15743 static void
15744 print_mips_ases (FILE *file, unsigned int mask)
15745 {
15746   if (mask & AFL_ASE_DSP)
15747     fputs ("\n\tDSP ASE", file);
15748   if (mask & AFL_ASE_DSPR2)
15749     fputs ("\n\tDSP R2 ASE", file);
15750   if (mask & AFL_ASE_DSPR3)
15751     fputs ("\n\tDSP R3 ASE", file);
15752   if (mask & AFL_ASE_EVA)
15753     fputs ("\n\tEnhanced VA Scheme", file);
15754   if (mask & AFL_ASE_MCU)
15755     fputs ("\n\tMCU (MicroController) ASE", file);
15756   if (mask & AFL_ASE_MDMX)
15757     fputs ("\n\tMDMX ASE", file);
15758   if (mask & AFL_ASE_MIPS3D)
15759     fputs ("\n\tMIPS-3D ASE", file);
15760   if (mask & AFL_ASE_MT)
15761     fputs ("\n\tMT ASE", file);
15762   if (mask & AFL_ASE_SMARTMIPS)
15763     fputs ("\n\tSmartMIPS ASE", file);
15764   if (mask & AFL_ASE_VIRT)
15765     fputs ("\n\tVZ ASE", file);
15766   if (mask & AFL_ASE_MSA)
15767     fputs ("\n\tMSA ASE", file);
15768   if (mask & AFL_ASE_MIPS16)
15769     fputs ("\n\tMIPS16 ASE", file);
15770   if (mask & AFL_ASE_MICROMIPS)
15771     fputs ("\n\tMICROMIPS ASE", file);
15772   if (mask & AFL_ASE_XPA)
15773     fputs ("\n\tXPA ASE", file);
15774   if (mask == 0)
15775     fprintf (file, "\n\t%s", _("None"));
15776   else if ((mask & ~AFL_ASE_MASK) != 0)
15777     fprintf (stdout, "\n\t%s (%x)", _("Unknown"), mask & ~AFL_ASE_MASK);
15778 }
15779
15780 static void
15781 print_mips_isa_ext (FILE *file, unsigned int isa_ext)
15782 {
15783   switch (isa_ext)
15784     {
15785     case 0:
15786       fputs (_("None"), file);
15787       break;
15788     case AFL_EXT_XLR:
15789       fputs ("RMI XLR", file);
15790       break;
15791     case AFL_EXT_OCTEON3:
15792       fputs ("Cavium Networks Octeon3", file);
15793       break;
15794     case AFL_EXT_OCTEON2:
15795       fputs ("Cavium Networks Octeon2", file);
15796       break;
15797     case AFL_EXT_OCTEONP:
15798       fputs ("Cavium Networks OcteonP", file);
15799       break;
15800     case AFL_EXT_LOONGSON_3A:
15801       fputs ("Loongson 3A", file);
15802       break;
15803     case AFL_EXT_OCTEON:
15804       fputs ("Cavium Networks Octeon", file);
15805       break;
15806     case AFL_EXT_5900:
15807       fputs ("Toshiba R5900", file);
15808       break;
15809     case AFL_EXT_4650:
15810       fputs ("MIPS R4650", file);
15811       break;
15812     case AFL_EXT_4010:
15813       fputs ("LSI R4010", file);
15814       break;
15815     case AFL_EXT_4100:
15816       fputs ("NEC VR4100", file);
15817       break;
15818     case AFL_EXT_3900:
15819       fputs ("Toshiba R3900", file);
15820       break;
15821     case AFL_EXT_10000:
15822       fputs ("MIPS R10000", file);
15823       break;
15824     case AFL_EXT_SB1:
15825       fputs ("Broadcom SB-1", file);
15826       break;
15827     case AFL_EXT_4111:
15828       fputs ("NEC VR4111/VR4181", file);
15829       break;
15830     case AFL_EXT_4120:
15831       fputs ("NEC VR4120", file);
15832       break;
15833     case AFL_EXT_5400:
15834       fputs ("NEC VR5400", file);
15835       break;
15836     case AFL_EXT_5500:
15837       fputs ("NEC VR5500", file);
15838       break;
15839     case AFL_EXT_LOONGSON_2E:
15840       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2E", file);
15841       break;
15842     case AFL_EXT_LOONGSON_2F:
15843       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2F", file);
15844       break;
15845     default:
15846       fprintf (file, "%s (%d)", _("Unknown"), isa_ext);
15847       break;
15848     }
15849 }
15850
15851 static void
15852 print_mips_fp_abi_value (FILE *file, int val)
15853 {
15854   switch (val)
15855     {
15856     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY:
15857       fprintf (file, _("Hard or soft float\n"));
15858       break;
15859     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
15860       fprintf (file, _("Hard float (double precision)\n"));
15861       break;
15862     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
15863       fprintf (file, _("Hard float (single precision)\n"));
15864       break;
15865     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
15866       fprintf (file, _("Soft float\n"));
15867       break;
15868     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
15869       fprintf (file, _("Hard float (MIPS32r2 64-bit FPU 12 callee-saved)\n"));
15870       break;
15871     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
15872       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, Any FPU)\n"));
15873       break;
15874     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
15875       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
15876       break;
15877     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
15878       fprintf (file, _("Hard float compat (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
15879       break;
15880     default:
15881       fprintf (file, "??? (%d)\n", val);
15882       break;
15883     }
15884 }
15885
15886 static int
15887 get_mips_reg_size (int reg_size)
15888 {
15889   return (reg_size == AFL_REG_NONE) ? 0
15890          : (reg_size == AFL_REG_32) ? 32
15891          : (reg_size == AFL_REG_64) ? 64
15892          : (reg_size == AFL_REG_128) ? 128
15893          : -1;
15894 }
15895
15896 bfd_boolean
15897 _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *ptr)
15898 {
15899   FILE *file = ptr;
15900
15901   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
15902
15903   /* Print normal ELF private data.  */
15904   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
15905
15906   /* xgettext:c-format */
15907   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
15908
15909   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
15910     fprintf (file, _(" [abi=O32]"));
15911   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O64)
15912     fprintf (file, _(" [abi=O64]"));
15913   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32)
15914     fprintf (file, _(" [abi=EABI32]"));
15915   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
15916     fprintf (file, _(" [abi=EABI64]"));
15917   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI))
15918     fprintf (file, _(" [abi unknown]"));
15919   else if (ABI_N32_P (abfd))
15920     fprintf (file, _(" [abi=N32]"));
15921   else if (ABI_64_P (abfd))
15922     fprintf (file, _(" [abi=64]"));
15923   else
15924     fprintf (file, _(" [no abi set]"));
15925
15926   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1)
15927     fprintf (file, " [mips1]");
15928   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2)
15929     fprintf (file, " [mips2]");
15930   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_3)
15931     fprintf (file, " [mips3]");
15932   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_4)
15933     fprintf (file, " [mips4]");
15934   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_5)
15935     fprintf (file, " [mips5]");
15936   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32)
15937     fprintf (file, " [mips32]");
15938   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64)
15939     fprintf (file, " [mips64]");
15940   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2)
15941     fprintf (file, " [mips32r2]");
15942   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R2)
15943     fprintf (file, " [mips64r2]");
15944   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6)
15945     fprintf (file, " [mips32r6]");
15946   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R6)
15947     fprintf (file, " [mips64r6]");
15948   else
15949     fprintf (file, _(" [unknown ISA]"));
15950
15951   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
15952     fprintf (file, " [mdmx]");
15953
15954   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
15955     fprintf (file, " [mips16]");
15956
15957   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
15958     fprintf (file, " [micromips]");
15959
15960   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NAN2008)
15961     fprintf (file, " [nan2008]");
15962
15963   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_FP64)
15964     fprintf (file, " [old fp64]");
15965
15966   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_32BITMODE)
15967     fprintf (file, " [32bitmode]");
15968   else
15969     fprintf (file, _(" [not 32bitmode]"));
15970
15971   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NOREORDER)
15972     fprintf (file, " [noreorder]");
15973
15974   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC)
15975     fprintf (file, " [PIC]");
15976
15977   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_CPIC)
15978     fprintf (file, " [CPIC]");
15979
15980   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_XGOT)
15981     fprintf (file, " [XGOT]");
15982
15983   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_UCODE)
15984     fprintf (file, " [UCODE]");
15985
15986   fputc ('\n', file);
15987
15988   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
15989     {
15990       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
15991       fprintf (file, "\nMIPS ABI Flags Version: %d\n", abiflags->version);
15992       fprintf (file, "\nISA: MIPS%d", abiflags->isa_level);
15993       if (abiflags->isa_rev > 1)
15994         fprintf (file, "r%d", abiflags->isa_rev);
15995       fprintf (file, "\nGPR size: %d",
15996                get_mips_reg_size (abiflags->gpr_size));
15997       fprintf (file, "\nCPR1 size: %d",
15998                get_mips_reg_size (abiflags->cpr1_size));
15999       fprintf (file, "\nCPR2 size: %d",
16000                get_mips_reg_size (abiflags->cpr2_size));
16001       fputs ("\nFP ABI: ", file);
16002       print_mips_fp_abi_value (file, abiflags->fp_abi);
16003       fputs ("ISA Extension: ", file);
16004       print_mips_isa_ext (file, abiflags->isa_ext);
16005       fputs ("\nASEs:", file);
16006       print_mips_ases (file, abiflags->ases);
16007       fprintf (file, "\nFLAGS 1: %8.8lx", abiflags->flags1);
16008       fprintf (file, "\nFLAGS 2: %8.8lx", abiflags->flags2);
16009       fputc ('\n', file);
16010     }
16011
16012   return TRUE;
16013 }
16014
16015 const struct bfd_elf_special_section _bfd_mips_elf_special_sections[] =
16016 {
16017   { STRING_COMMA_LEN (".lit4"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
16018   { STRING_COMMA_LEN (".lit8"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
16019   { STRING_COMMA_LEN (".mdebug"), 0, SHT_MIPS_DEBUG, 0 },
16020   { STRING_COMMA_LEN (".sbss"),  -2, SHT_NOBITS,     SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
16021   { STRING_COMMA_LEN (".sdata"), -2, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
16022   { STRING_COMMA_LEN (".ucode"),  0, SHT_MIPS_UCODE, 0 },
16023   { NULL,                     0,  0, 0,              0 }
16024 };
16025
16026 /* Merge non visibility st_other attributes.  Ensure that the
16027    STO_OPTIONAL flag is copied into h->other, even if this is not a
16028    definiton of the symbol.  */
16029 void
16030 _bfd_mips_elf_merge_symbol_attribute (struct elf_link_hash_entry *h,
16031                                       const Elf_Internal_Sym *isym,
16032                                       bfd_boolean definition,
16033                                       bfd_boolean dynamic ATTRIBUTE_UNUSED)
16034 {
16035   if ((isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) != 0)
16036     {
16037       unsigned char other;
16038
16039       other = (definition ? isym->st_other : h->other);
16040       other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
16041       h->other = other | ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
16042     }
16043
16044   if (!definition
16045       && ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (isym->st_other))
16046     h->other |= STO_OPTIONAL;
16047 }
16048
16049 /* Decide whether an undefined symbol is special and can be ignored.
16050    This is the case for OPTIONAL symbols on IRIX.  */
16051 bfd_boolean
16052 _bfd_mips_elf_ignore_undef_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
16053 {
16054   return ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->other) ? TRUE : FALSE;
16055 }
16056
16057 bfd_boolean
16058 _bfd_mips_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
16059 {
16060   return (sym->st_shndx == SHN_COMMON
16061           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_ACOMMON
16062           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_SCOMMON);
16063 }
16064
16065 /* Return address for Ith PLT stub in section PLT, for relocation REL
16066    or (bfd_vma) -1 if it should not be included.  */
16067
16068 bfd_vma
16069 _bfd_mips_elf_plt_sym_val (bfd_vma i, const asection *plt,
16070                            const arelent *rel ATTRIBUTE_UNUSED)
16071 {
16072   return (plt->vma
16073           + 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry)
16074           + i * 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry));
16075 }
16076
16077 /* Build a table of synthetic symbols to represent the PLT.  As with MIPS16
16078    and microMIPS PLT slots we may have a many-to-one mapping between .plt
16079    and .got.plt and also the slots may be of a different size each we walk
16080    the PLT manually fetching instructions and matching them against known
16081    patterns.  To make things easier standard MIPS slots, if any, always come
16082    first.  As we don't create proper ELF symbols we use the UDATA.I member
16083    of ASYMBOL to carry ISA annotation.  The encoding used is the same as
16084    with the ST_OTHER member of the ELF symbol.  */
16085
16086 long
16087 _bfd_mips_elf_get_synthetic_symtab (bfd *abfd,
16088                                     long symcount ATTRIBUTE_UNUSED,
16089                                     asymbol **syms ATTRIBUTE_UNUSED,
16090                                     long dynsymcount, asymbol **dynsyms,
16091                                     asymbol **ret)
16092 {
16093   static const char pltname[] = "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_";
16094   static const char microsuffix[] = "@micromipsplt";
16095   static const char m16suffix[] = "@mips16plt";
16096   static const char mipssuffix[] = "@plt";
16097
16098   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
16099   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
16100   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
16101   Elf_Internal_Shdr *hdr;
16102   bfd_byte *plt_data;
16103   bfd_vma plt_offset;
16104   unsigned int other;
16105   bfd_vma entry_size;
16106   bfd_vma plt0_size;
16107   asection *relplt;
16108   bfd_vma opcode;
16109   asection *plt;
16110   asymbol *send;
16111   size_t size;
16112   char *names;
16113   long counti;
16114   arelent *p;
16115   asymbol *s;
16116   char *nend;
16117   long count;
16118   long pi;
16119   long i;
16120   long n;
16121
16122   *ret = NULL;
16123
16124   if ((abfd->flags & (DYNAMIC | EXEC_P)) == 0 || dynsymcount <= 0)
16125     return 0;
16126
16127   relplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.plt");
16128   if (relplt == NULL)
16129     return 0;
16130
16131   hdr = &elf_section_data (relplt)->this_hdr;
16132   if (hdr->sh_link != elf_dynsymtab (abfd) || hdr->sh_type != SHT_REL)
16133     return 0;
16134
16135   plt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
16136   if (plt == NULL)
16137     return 0;
16138
16139   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
16140   if (!(*slurp_relocs) (abfd, relplt, dynsyms, TRUE))
16141     return -1;
16142   p = relplt->relocation;
16143
16144   /* Calculating the exact amount of space required for symbols would
16145      require two passes over the PLT, so just pessimise assuming two
16146      PLT slots per relocation.  */
16147   count = relplt->size / hdr->sh_entsize;
16148   counti = count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
16149   size = 2 * count * sizeof (asymbol);
16150   size += count * (sizeof (mipssuffix) +
16151                    (micromips_p ? sizeof (microsuffix) : sizeof (m16suffix)));
16152   for (pi = 0; pi < counti; pi += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
16153     size += 2 * strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
16154
16155   /* Add the size of "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_" too.  */
16156   size += sizeof (asymbol) + sizeof (pltname);
16157
16158   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, plt, &plt_data))
16159     return -1;
16160
16161   if (plt->size < 16)
16162     return -1;
16163
16164   s = *ret = bfd_malloc (size);
16165   if (s == NULL)
16166     return -1;
16167   send = s + 2 * count + 1;
16168
16169   names = (char *) send;
16170   nend = (char *) s + size;
16171   n = 0;
16172
16173   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + 12);
16174   if (opcode == 0x3302fffe)
16175     {
16176       if (!micromips_p)
16177         return -1;
16178       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
16179       other = STO_MICROMIPS;
16180     }
16181   else if (opcode == 0x0398c1d0)
16182     {
16183       if (!micromips_p)
16184         return -1;
16185       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
16186       other = STO_MICROMIPS;
16187     }
16188   else
16189     {
16190       plt0_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
16191       other = 0;
16192     }
16193
16194   s->the_bfd = abfd;
16195   s->flags = BSF_SYNTHETIC | BSF_FUNCTION | BSF_LOCAL;
16196   s->section = plt;
16197   s->value = 0;
16198   s->name = names;
16199   s->udata.i = other;
16200   memcpy (names, pltname, sizeof (pltname));
16201   names += sizeof (pltname);
16202   ++s, ++n;
16203
16204   pi = 0;
16205   for (plt_offset = plt0_size;
16206        plt_offset + 8 <= plt->size && s < send;
16207        plt_offset += entry_size)
16208     {
16209       bfd_vma gotplt_addr;
16210       const char *suffix;
16211       bfd_vma gotplt_hi;
16212       bfd_vma gotplt_lo;
16213       size_t suffixlen;
16214
16215       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4);
16216
16217       /* Check if the second word matches the expected MIPS16 instruction.  */
16218       if (opcode == 0x651aeb00)
16219         {
16220           if (micromips_p)
16221             return -1;
16222           /* Truncated table???  */
16223           if (plt_offset + 16 > plt->size)
16224             break;
16225           gotplt_addr = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 12);
16226           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
16227           suffixlen = sizeof (m16suffix);
16228           suffix = m16suffix;
16229           other = STO_MIPS16;
16230         }
16231       /* Likewise the expected microMIPS instruction (no insn32 mode).  */
16232       else if (opcode == 0xff220000)
16233         {
16234           if (!micromips_p)
16235             return -1;
16236           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0x7f;
16237           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16238           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x40) - 0x40) << 18;
16239           gotplt_lo <<= 2;
16240           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16241           gotplt_addr += ((plt->vma + plt_offset) | 3) ^ 3;
16242           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
16243           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16244           suffix = microsuffix;
16245           other = STO_MICROMIPS;
16246         }
16247       /* Likewise the expected microMIPS instruction (insn32 mode).  */
16248       else if ((opcode & 0xffff0000) == 0xff2f0000)
16249         {
16250           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16251           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 6) & 0xffff;
16252           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16253           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16254           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16255           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
16256           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16257           suffix = microsuffix;
16258           other = STO_MICROMIPS;
16259         }
16260       /* Otherwise assume standard MIPS code.  */
16261       else
16262         {
16263           gotplt_hi = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0xffff;
16264           gotplt_lo = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4) & 0xffff;
16265           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16266           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16267           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16268           entry_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
16269           suffixlen = sizeof (mipssuffix);
16270           suffix = mipssuffix;
16271           other = 0;
16272         }
16273       /* Truncated table???  */
16274       if (plt_offset + entry_size > plt->size)
16275         break;
16276
16277       for (i = 0;
16278            i < count && p[pi].address != gotplt_addr;
16279            i++, pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti);
16280
16281       if (i < count)
16282         {
16283           size_t namelen;
16284           size_t len;
16285
16286           *s = **p[pi].sym_ptr_ptr;
16287           /* Undefined syms won't have BSF_LOCAL or BSF_GLOBAL set.  Since
16288              we are defining a symbol, ensure one of them is set.  */
16289           if ((s->flags & BSF_LOCAL) == 0)
16290             s->flags |= BSF_GLOBAL;
16291           s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
16292           s->section = plt;
16293           s->value = plt_offset;
16294           s->name = names;
16295           s->udata.i = other;
16296
16297           len = strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
16298           namelen = len + suffixlen;
16299           if (names + namelen > nend)
16300             break;
16301
16302           memcpy (names, (*p[pi].sym_ptr_ptr)->name, len);
16303           names += len;
16304           memcpy (names, suffix, suffixlen);
16305           names += suffixlen;
16306
16307           ++s, ++n;
16308           pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti;
16309         }
16310     }
16311
16312   free (plt_data);
16313
16314   return n;
16315 }
16316
16317 void
16318 _bfd_mips_post_process_headers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *link_info)
16319 {
16320   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
16321   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;
16322
16323   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
16324   if (link_info)
16325     {
16326       htab = mips_elf_hash_table (link_info);
16327       BFD_ASSERT (htab != NULL);
16328
16329       if (htab->use_plts_and_copy_relocs && !htab->is_vxworks)
16330         i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 1;
16331     }
16332
16333   _bfd_elf_post_process_headers (abfd, link_info);
16334
16335   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
16336       || mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
16337     i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 3;
16338
16339   if (elf_stack_flags (abfd) && !(elf_stack_flags (abfd) & PF_X))
16340     i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 5;
16341 }
16342
16343 int
16344 _bfd_mips_elf_compact_eh_encoding (struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
16345 {
16346   return DW_EH_PE_pcrel | DW_EH_PE_sdata4;
16347 }
16348
16349 /* Return the opcode for can't unwind.  */
16350
16351 int
16352 _bfd_mips_elf_cant_unwind_opcode (struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
16353 {
16354   return COMPACT_EH_CANT_UNWIND_OPCODE;
16355 }